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Journal articles on the topic 'Phasengrenzen'

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1

Rommel, Wolfgang. "Tropfenkoaleszenz an Flüssig/Flüssig-Phasengrenzen - Einfluß des rheologischen Verhaltens der Phasengrenzen." Chemie Ingenieur Technik 64, no. 2 (1992): 179–81. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330640215.

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2

Joeris, K., and T. Scheper. "Ortsaufgelöste Untersuchung von Stofftransportprozessen an Flüssig/Flüssig-Phasengrenzen." Chemie Ingenieur Technik 74, no. 1-2 (2002): 56–59. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200202)74:1/2<56::aid-cite56>3.0.co;2-g.

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3

Paeslack, R., R. Haseneder, and G. Härtel. "Tensidbeeinflusster Metallionendurchtritt an Flüssig/Flüssig-Phasengrenzen im elektrischen Feld." Chemie Ingenieur Technik 76, no. 12 (2004): 1790–94. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200407030.

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4

Klapper, Peter, and Simone Raatz. "Modellierung des Stoffübergangs von Zinkionen an überströmten formstabilen Phasengrenzen." Chemie Ingenieur Technik 84, no. 9 (2012): 1575–83. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201200018.

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5

Lambert, Jörg, Roland Hergenröder, Dieter Suter, and Volker Deckert. "Untersuchung von Flüssig-flüssig-Phasengrenzen mit ortsauflösender NMR-Spektroskopie." Angewandte Chemie 121, no. 34 (2009): 6461–63. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200901389.

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6

Wadewitz, Tino, Mathias Mecke, and Jochen Winkelmann. "Grenzflächeneigenschaften und Stoffübergang - Struktur und Konzentrationsverteilung in fluiden Phasengrenzen." Chemie Ingenieur Technik 68, no. 12 (1996): 1594–98. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330681214.

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7

Mühlfriedel, K., and K. H. Baumann. "Untersuchung von Stoffübergangsvorgängen an Flüssig/Flüssig-Phasengrenzen mit laserinduzierter Fluoreszenz." Chemie Ingenieur Technik 72, no. 9 (2000): 965–66. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200009)72:9<965::aid-cite9650>3.0.co;2-9.

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8

Baumann, K. H., and K. Mühlfriedel. "Untersuchung von Stoffübergängen an Flüssig/Flüssig-Phasengrenzen mit laserinduzierter Fluoreszenz." Chemie Ingenieur Technik 73, no. 10 (2001): 1306–10. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200110)73:10<1306::aid-cite1306>3.0.co;2-o.

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9

Holze, R. "Nichtklassische Methoden zum Studium von Struktur und Dynamik elektrochemischer Phasengrenzen." Journal f�r Praktische Chemie/Chemiker-Zeitung 338, no. 1 (1996): 293–302. http://dx.doi.org/10.1002/prac.19963380160.

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10

Tokarz, A., D. Mewes, and M. Millies. "Thermodynamische Kopplung von Impuls- und Stofftransport an Flüssig/Flüssig-Phasengrenzen." Chemie Ingenieur Technik 69, no. 9 (1997): 1286. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3306909109.

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11

Eggers, R. J. "Zum Stofftransport über Flüssig/Flüssig und Flüssig/Fluid Phasengrenzen unter hohen Prozessdrücken." Chemie Ingenieur Technik 80, no. 9 (2008): 1291–92. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200750445.

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12

Grimm, A., K. Mühlfriedel, and K. H. Baumann. "Messung von Konzentrationsprofilen an ebenen Flüssig/Flüssig-Phasengrenzen mit Laser induzierter Fluoreszenz." Chemie Ingenieur Technik 74, no. 11 (2002): 1582–86. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(20021115)74:11<1582::aid-cite1582>3.0.co;2-6.

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13

Tokarz, Alexander, Marco Millies, and Dieter Mewes. "Zur Kopplung von Impuls- und Stofftransport an fluiden Phasengrenzen - Teil 1: Theorie." Chemie Ingenieur Technik - CIT 71, no. 5 (1999): 472–77. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330710510.

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14

Walter, D. "Thermogravimetrische Untersuchungen der Phasengrenzen und Nichtstöchiometrie von Co1−xO im System Co−O." Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 628, no. 9-10 (2002): 2196. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3749(200209)628:9/10<2196::aid-zaac2196>3.0.co;2-h.

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15

Tokarz, Alexander, Marco Millies, and Dieter Mewes. "Zur Kopplung von Impuls- und Stofftransport an fluiden Phasengrenzen ? Teil 2: Experimentelle Ergebnisse." Chemie Ingenieur Technik - CIT 71, no. 6 (1999): 590–93. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330710608.

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16

Link, Thomas, and Monika Feller-Kniepmeier. "Elektronenmikroskopische Untersuchung von y/y’-Phasengrenzen in der einkristallinen Nickelbasislegierung SRR 99 nach Anlaßversuchen." International Journal of Materials Research 78, no. 9 (1987): 617–21. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-1987-780901.

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17

Sonntag, Hans. "Tagung “Modifizierung von Phasengrenzen durch grenzflächenaktive und makromolekulare Stoffe” vom 25. bis 28. September 1973 in Berlin." Zeitschrift für Chemie 14, no. 1 (2010): 39–40. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19740140125.

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18

Soppa, E., Ch Dietrich, S. Schmauder, M. H. Poech, and H. F. Fischmeister. "Zur Bildung von Ag2S-Kristallen an Ag/Ni-Phasengrenzen / On the Formation of Ag2S-Crystals at Ag/Ni-Phase Boundaries." Practical Metallography 31, no. 4 (1994): 179–89. http://dx.doi.org/10.1515/pm-1994-310403.

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19

Täffner, Ulrike, Rainer Telle, and Ute Schäfer. "Metallographische Untersuchungen an Phasengrenzen zwischen Borcarbid und siliziumhaltigen Schmelzen / Metallographic Investigations of Phase Boundaries between Boron Carbide and Silicon-Containing Melts." Practical Metallography 25, no. 1 (1988): 17–27. http://dx.doi.org/10.1515/pm-1988-250104.

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Heinze, J. "C. H. Hamann, W. Vielstich: Elektrochemie I - Elektrolytische Leitfähigkeit, Potentiale, Phasengrenzen, aus der Reihe: taschentext, 2. überarbeitete Auflage, VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim 1985. 205 Seiten, Preis: brosch. DM 35,-." Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 90, no. 2 (1986): 179. http://dx.doi.org/10.1002/bbpc.19860900224.

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Vilgis, Thomas. "Honig: Zucker an der Phasengrenze." Physik in unserer Zeit 46, no. 6 (2015): 310. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.201590109.

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22

Link, Thomas, та Monika Feller-Kniepmeier. "Elektronenmikroskopische Untersuchung von γ/γ’-Phasengrenzen in der einkristallinen Nickelbasislegierung SRR 99 nach Hochtemperaturkriechen / Electronmicroscopic Investigation of γ/γ’ Interfaces in the Single Crystal Nickel-Based Superalloy SRR 99 After High Temperature Creep". International Journal of Materials Research 79, № 6 (1988): 381–87. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-1988-790604.

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Prantl, Werner, and Ewald Werner. "Der Einfluß der Orientierungsbeziehungen benachbarter Körner auf die Wirksamkeit von Korn- und Phasengrenzen als Versetzungshindernisse / The Influence of the Orientation Relationships Between Neighbouring Grains on the Efficiency of Grain and Phase Boundaries as Dislocations Obstacles." International Journal of Materials Research 81, no. 9 (1990): 672–76. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-1990-810909.

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Schaldach, M. "Die Phasengrenze - Das entscheidende Element der Elektrotherapie." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 39, s1 (1994): 5–8. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1994.39.s1.5.

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Richter, Karlheinz, Gerd Kley, Jürgen Robbe, Joachim Gähde, and Ingrid Loeschks. "Röntgenphotoelektronenspektroskopische Untersuchung der Metall-Polymer-Phasengrenze in Verbundmaterialien." Zeitschrift für Chemie 18, no. 10 (2010): 390. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19780181028.

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Meironke, Heiko, and Janusz A. Szymczyk. "Experimentelle Untersuchungen der Deformation einer Phasengrenze einer aufsteigenden Gasblase." ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 81, S3 (2001): 553–54. http://dx.doi.org/10.1002/zamm.20010811555.

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Ender, V. "Zur Struktur der Phasengrenze Metallo xid/Elektrolyt-Potentialbildung und Ladungsbilanz." Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 19, no. 2 (1991): 199–208. http://dx.doi.org/10.1002/aheh.19910190213.

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WÖrner, M., G. Greiner, H. Rau, H. Rahmann, and W. Probst. "Adsorptions- und Grenzflächenverhalten von Gangliosiden an der Phasengrenze Quecksilber/Elektrolyt." Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 92, no. 5 (1988): 582–89. http://dx.doi.org/10.1002/bbpc.198800140.

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Engberg, Roland F, Mirco Wegener, and Eugeny Y Kenig. "Numerische Simulation der konzentrationsinduzierten Marangoni-Konvektion an Einzeltropfen mit verformbarer Phasengrenze." Chemie Ingenieur Technik 86, no. 1-2 (2013): 185–95. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201300064.

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Zucht, A., A. Müller, and G. Böhme. "Untersuchung der Phasengrenze eines fluiddynamischen Systems mit experimentellen und numerischen Methoden." Forschung im Ingenieurwesen 72, no. 4 (2008): 241–58. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-008-0084-x.

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Krause, J., and F. Umland. "Quantitative Bestimmungen mittels cyclischer Voltammetrie an der Phasengrenze zweier mischbarer Elektrolytl�sungen." Fresenius' Zeitschrift f�r Analytische Chemie 335, no. 7 (1989): 791–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf01204089.

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Teipel, Ulrich, and Nuri Aksel. "Adsorption und Grenzflächen besetzungskinetik von nicht-ionischen Tensiden an fluiden Phasengrenz flächen." Chemie Ingenieur Technik 72, no. 8 (2000): 826–32. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2640(200008)72:8<826::aid-cite826>3.0.co;2-o.

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Grahn, Alexander, and Kerstin Eckert. "21. Experimentelle und numerische Untersuchungen zu Instabilitäten beim reaktiven Stoffübergang an einer ebenen fluiden Phasengrenze im vertikalen Spalt." Chemie Ingenieur Technik 71, no. 9 (1999): 945. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330710925.

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Müller, Lothar. "Bestimmung der kinetischen Parameter der Oberflächenreaktion elektrochemischer und anderer heterogen-chemischer Prozesse an der Phasengrenze fest/flüssig mit der Methode der rotierenden Scheibe." Zeitschrift für Chemie 13, no. 12 (2010): 456–61. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19730131203.

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Bolz, A., and M. Schaldach. "Physikalische Mechanismen der Festkörper-Protein-Wechselwirkung an der Phasengrenze a-SiC:H-Fibrinogen - Physical Mechanisms of Solid-Protein Interactions at the Interface between Amorphous Silicon Carbide and Fibrinogen." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 37, no. 11 (1992): 244–53. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1992.37.11.244.

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Materna-Morris, Edeltraud, and Helmut Finkler. "Die Entstehung der Karbide in der Phasengrenze zwischen Deltaferrit und Martensit bei 9-14 % Chromstählen / The Development of Carbides in the Phase Boundary between Delta Ferrite and Martensite in 9-14% Chromium Steels." Practical Metallography 30, no. 9 (1993): 441–51. http://dx.doi.org/10.1515/pm-1993-300904.

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Bock, Alina, Ulrike Steinhäuser та Stephan Drusch. "Grenzflächenaktivität von phenolischen Verbindungen und deren Einfluss auf β‐Lactoglobulin an der Öl‐Wasser‐Phasengrenze". Lebensmittelchemie 75, S1 (2021). http://dx.doi.org/10.1002/lemi.202153003.

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