Zeitschriftenartikel zum Thema „Thermal capillary wave“
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Kan, Zhe, Qinghua Zhu, Haizhou Ren und Mengyan Shen. „Femtosecond Laser-Induced Thermal Transport in Silicon with Liquid Cooling Bath“. Materials 12, Nr. 13 (26.06.2019): 2043. http://dx.doi.org/10.3390/ma12132043.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, Li, Qi Kang und Wenrei Hu. „Characters of surface deformation and surface wave in thermal capillary convection“. Science in China Series E: Technological Sciences 49, Nr. 5 (Oktober 2006): 601–10. http://dx.doi.org/10.1007/s11431-006-2013-2.
Der volle Inhalt der QuelleAgrawal, Shubham, Prashanta K. Das und Purbarun Dhar. „Thermo-capillarity in microfluidic binary systems via phase modulated sinusoidal thermal stimuli“. Physics of Fluids 34, Nr. 3 (März 2022): 032012. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084216.
Der volle Inhalt der QuelleShah, Maulik S., Volkert van Steijn, Chris R. Kleijn und Michiel T. Kreutzer. „Thermal fluctuations in capillary thinning of thin liquid films“. Journal of Fluid Mechanics 876 (14.08.2019): 1090–107. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.595.
Der volle Inhalt der QuelleAziz, M. S. Abdul, M. Z. Abdullah, C. Y. Khor, Z. M. Fairuz, A. M. Iqbal, M. Mazlan und Mohd Sukhairi Mat Rasat. „Thermal Fluid-Structure Interaction in the Effects of Pin-Through-Hole Diameter during Wave Soldering“. Advances in Mechanical Engineering 6 (01.01.2014): 275735. http://dx.doi.org/10.1155/2014/275735.
Der volle Inhalt der QuelleSharizal Abdul Aziz, Mohd, Mohd Zulkifly Abdullah und Chu Yee Khor. „Influence of PTH offset angle in wave soldering with thermal-coupling method“. Soldering & Surface Mount Technology 26, Nr. 3 (27.05.2014): 97–109. http://dx.doi.org/10.1108/ssmt-08-2013-0021.
Der volle Inhalt der QuellePeirson, William L., James W. Walker und Michael L. Banner. „On the microphysical behaviour of wind-forced water surfaces and consequent re-aeration“. Journal of Fluid Mechanics 743 (05.03.2014): 399–447. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2013.681.
Der volle Inhalt der QuelleDa Mota, J. C., A. J. De Souza, D. Marchesin und P. W. Teixeira. „A SIMPLIFIED OXIDATION MODEL FOR TWO-PHASE FLOW IN POROUS MEDIA“. Revista de Engenharia Térmica 1, Nr. 2 (31.12.2002): 09. http://dx.doi.org/10.5380/reterm.v1i2.3504.
Der volle Inhalt der QuelleAbdul Aziz, M. S., M. Z. Abdullah und C. Y. Khor. „Effects of Solder Temperature on Pin Through-Hole during Wave Soldering: Thermal-Fluid Structure Interaction Analysis“. Scientific World Journal 2014 (2014): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/482363.
Der volle Inhalt der QuelleGenbach, A. A., D. Yu Bondartsev und A. Y. Shelginsky. „Investigation of nanoscale and microscale structured cooling surfaces of thermal power plants“. Safety and Reliability of Power Industry 15, Nr. 1 (06.05.2022): 38–44. http://dx.doi.org/10.24223/1999-5555-2022-15-1-38-44.
Der volle Inhalt der QuelleBolognesi, Guido, Yuki Saito, Arwen I. I. Tyler, Andrew D. Ward, Colin D. Bain und Oscar Ces. „Mechanical Characterization of Ultralow Interfacial Tension Oil-in-Water Droplets by Thermal Capillary Wave Analysis in a Microfluidic Device“. Langmuir 32, Nr. 15 (08.04.2016): 3580–86. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b04702.
Der volle Inhalt der QuelleGRIGORIEV, A. I., N. YU KOLBNEVA und S. O. SHIRYAEVA. „SOME FEATURES OF CAPILLARY WAVE ENERGY CONVERSION ON LIQUID SURFACE IN THE PRESENCE OF DYNAMIC SURFACE TENSION“. Коллоидный журнал 85, Nr. 3 (01.05.2023): 263–76. http://dx.doi.org/10.31857/s0023291223600128.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Zhao, Xiaoming Liu und Jiali Gu. „Laboratory Investigation and Modelling of the Thermal-Mechanical Properties of Soil in Shallow Mineralized Groundwater Area“. Geofluids 2019 (04.11.2019): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2019/5121740.
Der volle Inhalt der QuelleCopenhaver, Katie, Marianna Luna und Jason Nadler. „Polymer Patterning via Electrohydrodynamic Instabilities“. MRS Advances 4, Nr. 27 (2019): 1543–50. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.63.
Der volle Inhalt der QuelleKobzar, A. N. „Physical and methodological approach to the modern methods of the investigation of dental materials properties“. Journal of Physics: Conference Series 2056, Nr. 1 (01.10.2021): 012061. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2056/1/012061.
Der volle Inhalt der QuelleSafiullin, A. R. „Acoustic stability of a superheated liquid with vapor–gas bubbles“. Multiphase Systems 18, Nr. 1 (Mai 2023): 32–36. http://dx.doi.org/10.21662/mfs2023.1.005.
Der volle Inhalt der QuelleMartín-Pérez, Ramos, Tamayo und Calleja. „Coherent Optical Transduction of Suspended Microcapillary Resonators for Multi-Parameter Sensing Applications“. Sensors 19, Nr. 23 (20.11.2019): 5069. http://dx.doi.org/10.3390/s19235069.
Der volle Inhalt der QuelleMykhaylenko, O. V., V. D. Mishalov, S. V. Kozlov und Y. A. Varfolomeiev. „Forensic characteristics of injuries from thermo-baric explosive device“. Reports of Morphology 30, Nr. 2 (05.06.2024): 24–30. http://dx.doi.org/10.31393/morphology-journal-2024-30(2)-03.
Der volle Inhalt der QuelleRatanadecho, P., K. Aoki und M. Akahori. „Experimental Validation of a Combined Electromagnetic and Thermal Model for a Microwave Drying of Capillary Porous Materials Inside a Rectangular Wave Guide (Effects of Irradiation Time, Particle Sizes and Initial Moisture Content)“. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy 37, Nr. 1 (Januar 2002): 15–40. http://dx.doi.org/10.1080/08327823.2002.11688468.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Thomas H. R., Oleg Vasilyev, Anna Maciołek und Matthias Schmidt. „Lateral transport of thermal capillary waves“. EPL (Europhysics Letters) 89, Nr. 1 (01.01.2010): 10006. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/89/10006.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Jia-Jia, Lu Zhang, Ting Shen, Li Zhang und You-Rong Li. „Numerical Simulation of Thermal-Solutal Capillary-Buoyancy Flow of Ge1–xSix Single Crystals Driven by Surface-Tension and Rotation in a Czochralski Configuration“. Crystals 9, Nr. 4 (22.04.2019): 217. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9040217.
Der volle Inhalt der QuelleAarts, D. G. A. L. „Direct Visual Observation of Thermal Capillary Waves“. Science 304, Nr. 5672 (07.05.2004): 847–50. http://dx.doi.org/10.1126/science.1097116.
Der volle Inhalt der QuelleVilk, Alla, Irina Legchenkova, Mark Frenkel und Edward Bormashenko. „Spiral Thermal Waves Generated by Self-Propelled Camphor Boats“. Condensed Matter 5, Nr. 3 (06.08.2020): 51. http://dx.doi.org/10.3390/condmat5030051.
Der volle Inhalt der QuelleHaber, Elad, Mark Douvidzon, Shai Maayani und Tal Carmon. „A Liquid Mirror Resonator“. Micromachines 14, Nr. 3 (08.03.2023): 624. http://dx.doi.org/10.3390/mi14030624.
Der volle Inhalt der QuelleSobrino, Luis de, und Jože Peternelj. „On capillary waves in the gradient theory of interfaces“. Canadian Journal of Physics 63, Nr. 2 (01.02.1985): 131–34. http://dx.doi.org/10.1139/p85-020.
Der volle Inhalt der QuelleWillis, A. M., und J. B. Freund. „Thermal capillary waves relaxing on atomically thin liquid films“. Physics of Fluids 22, Nr. 2 (Februar 2010): 022002. http://dx.doi.org/10.1063/1.3326077.
Der volle Inhalt der QuelleJamie, E. A. G., G. J. Davies, M. D. Howe, R. P. A. Dullens und D. G. A. L. Aarts. „Thermal capillary waves in colloid–polymer mixtures in water“. Journal of Physics: Condensed Matter 20, Nr. 49 (12.11.2008): 494231. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/20/49/494231.
Der volle Inhalt der QuelleOcko, B. M., X. Z. Wu, E. B. Sirota, S. K. Sinha und M. Deutsch. „X-ray reflectivity study of thermal capillary waves on liquid surfaces“. Physical Review Letters 72, Nr. 2 (10.01.1994): 242–45. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.72.242.
Der volle Inhalt der QuellePershan, P. S. „X-ray scattering from liquid surfaces: Effects of thermal capillary waves“. Synchrotron Radiation News 12, Nr. 2 (März 1999): 10–16. http://dx.doi.org/10.1080/08940889908260983.
Der volle Inhalt der QuelleThanh, Mai Duc, und Nguyen Huu Hiep. „On traveling waves in viscous-capillary Euler equations with thermal conductivity“. Applied Mathematics and Computation 234 (Mai 2014): 127–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2014.02.004.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Chunmei, Jinhui Chen und Yourong Li. „Mixed Oscillation Flow of Binary Fluid with Minus One Capillary Ratio in the Czochralski Crystal Growth Model“. Crystals 10, Nr. 3 (19.03.2020): 213. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10030213.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Chunmei, Bo Yuan und Yourong Li. „Flow Instabilities of Coupled Rotation and Thermal-Solutal Capillary Convection of Binary Mixture in Czochralski Configuration“. Crystals 9, Nr. 2 (30.01.2019): 72. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9020072.
Der volle Inhalt der QuelleChovnyuk, Yuriy, Petro Cherednichenko, Volodymyr Kravchyuk, Olga Ostapushchenko und Eugenie Ivanov. „MODELING AND ANALYSIS OF THE DEFORMED MEDIA (METAL CONSTRUCTION ELEMENTS) NON STATIONARY THERMAL FIELDS DURING THEIR LASER SHORT WAVES PULSES TREATMENT“. Current problems of architecture and urban planning, Nr. 60 (26.04.2021): 277–96. http://dx.doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.277-296.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yixin, Duncan A. Lockerby und James E. Sprittles. „Relaxation of Thermal Capillary Waves for Nanoscale Liquid Films on Anisotropic-Slip Substrates“. Langmuir 37, Nr. 29 (12.07.2021): 8667–76. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c00352.
Der volle Inhalt der QuellePittau, F., O. G. Carcassi, M. Servalli, S. Pellegrini und S. Claude. „Hygrothermal characterization of bio-based thermal insulation made of fibres from invasive alien lake plants bounded with mycelium“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1078, Nr. 1 (01.09.2022): 012069. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1078/1/012069.
Der volle Inhalt der QuelleSinkevich, O. A., V. V. Glazkov, Yu P. Ivochkin und A. N. Kireeva. „Vapor Films under Influence of High Heat Fluxes: Nongravity Surface Waves and Film Explosive Disintegration“. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 14, Nr. 1 (21.02.2013): 1–14. http://dx.doi.org/10.1515/ijnsns-2012-0021.
Der volle Inhalt der QuelleAurongzeb, Deeder, und Latika Menon. „Magnetic fungal colonies on silicon: a nanoscale diffusion process and evidence of thermal capillary waves“. Nanotechnology 18, Nr. 50 (20.11.2007): 505102. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/18/50/505102.
Der volle Inhalt der QuelleAfanasyev, Anatoly M., und Yulia S. Bakhracheva. „Generalization of the Fourier problem of temperature waves in half-space“. Physics of Wave Processes and Radio Systems 24, Nr. 2 (06.09.2021): 13–21. http://dx.doi.org/10.18469/1810-3189.2021.24.2.13-21.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Xiaolei, und Justin C. Burton. „Self-organized oscillations of Leidenfrost drops“. Journal of Fluid Mechanics 846 (04.05.2018): 263–91. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.294.
Der volle Inhalt der QuelleChovniuk, Yurii, Petro Cherednichenko, Anna Moskvitina, Mariia Shyshyna, Nataliia Shudra und Evhen Ivanov. „Hyperbolic models in the analysis of heat and moisture exchange in inhomogeneous porous materials“. Strength of Materials and Theory of Structures, Nr. 113 (29.11.2024): 227–40. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2024.113.227-240.
Der volle Inhalt der QuelleHidayatulloh, Irwan, Nurcahyo Nugroho, Gede Wibawa und Kuswandi Kuswandi. „Liquid-liquid Equilibria for Quaternary System of Eugenol (1) + β-Caryophyllene (2) + 1-Propanol (3) + Water (4) at Temperatures 303.15, 313.15, and 323.15 K“. MATEC Web of Conferences 156 (2018): 02001. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201815602001.
Der volle Inhalt der QuelleCzernek, Krystian, und Stanisław Witczak. „Hydrodynamics of Two-Phase Gas-Very Viscous Liquid Flow in Heat Exchange Conditions“. Energies 13, Nr. 21 (31.10.2020): 5709. http://dx.doi.org/10.3390/en13215709.
Der volle Inhalt der QuelleGarcia-Ybarra, P. L., und M. G. Velarde. „Oscillatory Marangoni–Bénard interfacial instability and capillary–gravity waves in single- and two-component liquid layers with or without Soret thermal diffusion“. Physics of Fluids 30, Nr. 6 (1987): 1649. http://dx.doi.org/10.1063/1.866229.
Der volle Inhalt der QuelleAARTS, DIRK G. A. L., und HENK N. W. LEKKERKERKER. „Droplet coalescence: drainage, film rupture and neck growth in ultralow interfacial tension systems“. Journal of Fluid Mechanics 606 (10.07.2008): 275–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112008001705.
Der volle Inhalt der QuelleMartínez, Hector, Enrique Chacón, Pedro Tarazona und Fernando Bresme. „The intrinsic interfacial structure of ionic surfactant monolayers at water–oil and water–vapour interfaces“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 467, Nr. 2131 (16.02.2011): 1939–58. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2010.0516.
Der volle Inhalt der QuellePoulichet, Vincent, und Valeria Garbin. „Ultrafast desorption of colloidal particles from fluid interfaces“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 19 (28.04.2015): 5932–37. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1504776112.
Der volle Inhalt der QuelleGaillot, S., C. Destouches, G. Cheymol und J. Brinster and Al. „Fuel Irradiation Devices Test of Feedthroughs Equipped With Optical Fibers in support of the development of innovative instrumentation“. EPJ Web of Conferences 288 (2023): 04011. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202328804011.
Der volle Inhalt der QuelleKhroustalev, B. M., Liu Tingguo, V. D. Akeliev, Li Zhongyu, H. Yu Aliakseyeu und V. V. Zankаvich. „Heat Resistance and Heat-and-Mass Transfer in Road Pavements“. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations 62, Nr. 6 (29.11.2019): 536–46. http://dx.doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-6-536-546.
Der volle Inhalt der QuelleHoresh, Amihai, William Connacher und James Friend. „Acoustothermal phase change and acoustically driven atomization for cold liquid microthrusters“. Applied Physics Letters 122, Nr. 1 (02.01.2023): 014104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0131467.
Der volle Inhalt der QuelleSerdyukov, Vladimir, Nikolay Miskiv und Anton Surtaev. „The Simultaneous Analysis of Droplets’ Impacts and Heat Transfer during Water Spray Cooling Using a Transparent Heater“. Water 13, Nr. 19 (02.10.2021): 2730. http://dx.doi.org/10.3390/w13192730.
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