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Journal articles on the topic 'Wärmekapazität'

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1

Jitschin, W. "Kryotechnische Daten: Wärmekapazität." Vakuum in Forschung und Praxis 8, no. 4 (1996): 247–49. http://dx.doi.org/10.1002/vipr.19960080407.

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2

Hanitzsch, E. "Messung der spezifischen wärmekapazität - vergleich zwischen DSC- und pulsmethode." Thermochimica Acta 151 (September 1989): 289–93. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(89)85357-2.

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3

Roetzel, Wilfried, and Chakkrit Na Ranong. "Berücksichtigung von Wärmeleitungswiderständen in den Speichermassen von Regeneratoren." Forschung im Ingenieurwesen 84, no. 3 (2020): 223–34. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-020-00404-3.

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Abstract:
ZusammenfassungEs wird ein konsistentes analytisches Berechnungsverfahren vorgestellt zur näherungsweisen Berücksichtigung von Wärmeleitungswiderständen in der Speichermasse von Regeneratoren. Die nach dem Verfahren berechneten zusätzlichen effektiven Wärmewiderstände stimmen exakt mit den nach Hausen berechneten und im VDI-Wärmeatlas angegebenen Werten überein. Das Berechnungsmodell ergibt ferner, dass für die Berechnung des Regeneratorprozesses entgegen der üblichen Praxis bei endlicher Wärmeleitfähigkeit der Speichermasse deren Wärmekapazität auf einen verkleinerten, effektiven Wert reduzie
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4

Noack, Max A., Francis C. Laabs, and Jack F. Smith. "Heat Capacities of Fe-Th Alloys / Wärmekapazität von Fe-Th-Legierungen." International Journal of Materials Research 81, no. 4 (1990): 239–43. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-1990-810402.

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5

Bartenev, G. M., N. I. Šut, and M. V. Lazorenko. "Die Relaxationsübergänge in ungefülltem und gefülltem Polybutadienmethylstyren aus Daten der mechanischen Relaxation und der Wärmekapazität." Acta Polymerica 36, no. 5 (1985): 278–85. http://dx.doi.org/10.1002/actp.1985.010360511.

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6

Horn, Rainer, Yili Lu, Tusheng Ren, Robert Horton, Anneka Mordhorst, and Heiner Fleige. "Ableitung der thermischen Bodenfunktionen anhand von Körnung und Porengrößenverteilung als Grundlage für In-situ-Vorhersagen des Bodenwärmehaushaltes." Die Bodenkultur: Journal of Land Management, Food and Environment 72, no. 1 (2021): 33–43. http://dx.doi.org/10.2478/boku-2021-0004.

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Abstract:
Zusammenfassung Zu den Beeinträchtigungen natürlicher Bodenfunktionen auf Leitungsbaustellen (wie z. B. zur Strom- und Fernwärmeversorgung) zählen neben Bodenstruktur- und Porenfunktionsstörungen auch Veränderungen der standortspezifisch variablen thermischhydraulischen Eigenschaften im Bereich der Leitungsgräben. Auf der Grundlage der in der „KA5“ (Ad-hoc-AG Boden, 2005) zusammengestellten Werte der Porengrößenverteilung für die einzelnen Bodenarten lassen sich für unterschiedliche Trockenrohdichtebereiche mithilfe des mathematischen Modells von Xie et al. (2018) die volumetrische Wärmekapazi
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7

Espinosa, R., E. Kothe, and F. Palfner. "A model for the enthalpy and heat capacity of liquid UO2 / Ein Modell zur Enthalpie bzw. Wärmekapazität von flüssigem UO2." Kerntechnik 65, no. 1 (2000): 14–18. http://dx.doi.org/10.1515/kern-2000-650107.

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8

Richter, F., and L. Born. "Die spezifische Wärmekapazität von metallischen Werkstoffen. III. Teil: NiCr 15 Fe (INCONEL 600) und vier weitere Werkstoffe aus der Gruppe der NE-Metalle." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 17, no. 7 (1986): 233–37. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19860170705.

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9

Dreher, Ingo, and Jürgen Steuer. "Spezifische isobare Wärmekapazität von Propanol (2) für den Zustandsbereich von der Dampfdruckkurve bis zu Temperaturen von 573 K und Drücken von 30 MPa." Chemie Ingenieur Technik 62, no. 10 (1990): 866–67. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330621025.

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10

Schulze, Volkmar, Rainer Schnabel, Jürgen Weise, Dieter Opitz, and Christian Wild. "Transportkoeffizienten für Phenolharzformmasse. Teil I: Wärmeleitfähigkeit und Spezifische Wärmekapazität / Coefficients of Transportation of Phenolic Resin Moulding Material. Part I: Thermal Conductivity and Specific Thermal Capacity." Materials Testing 38, no. 4 (1996): 154–57. http://dx.doi.org/10.1515/mt-1996-380414.

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Hajra, Jnan P., Rongshan Lin, and Martin G. Frohberg. "An Analysis of High Temperature Heat Capacities and Entropies of Fusion of Chromium, Molybdenum and Tungsten / Betrachtungen zur Wärmekapazität und Schmelzentropie von Chrom, Molybdän und Wolfram." International Journal of Materials Research 81, no. 5 (1990): 341–44. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-1990-810506.

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12

Roetzel, Wilfried. "Analytische Berechnung von Wärmeübertragern mit nachträglicher Berücksichtigung temperaturabhängiger Wärmekapazitäten." Wärme- und Stoffübertragung 23, no. 3 (1988): 175–77. http://dx.doi.org/10.1007/bf01376550.

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13

Schmidt, Peer, Mei Zhang-Preße, and Heinrich Oppermann. "Thermochemische Untersuchungen zu Systemen M2O3/SeO2 — Bestimmung der molaren Wärmekapazitäten." Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 628, no. 12 (2002): 2665–70. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3749(200212)628:12<2665::aid-zaac2665>3.0.co;2-6.

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Jakobs, Heinrich, and Theodor Gast. "Bestimmung von Wärmekapazitäten und Masse sehr kleiner Stoffproben mit Hilfe thermischer und mechanischer Schwingungen." Chemie Ingenieur Technik 60, no. 7 (1988): 564–65. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330600716.

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15

Kauschka, G., D. Heinz, and L. Däbler. "Die Wärmekapazität von Phosphor(III)-oxid." Zeitschrift für Physikalische Chemie 267O, no. 1 (1986). http://dx.doi.org/10.1515/zpch-1986-267105.

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16

Brand, P., D. Müller, H. G. Schmidt, and M. Thalheim. "Untersuchungen der molaren Wärmekapazitäten und der Protonenresonanz von festen basischen Aluminiumchloriden." Zeitschrift für Physikalische Chemie 268O, no. 1 (1987). http://dx.doi.org/10.1515/zpch-1987-26820.

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17

Popov, Pavel A., Sergey V. Kuznetsov, Alexander A. Krugovykh, Nikolay V. Mitroshenkov, Stanislav S. Balabanov та Pavel P. Fedorov. "Исследование теплопроводности PbS, CuFeS2, ZnS". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 22, № 1 (2020). http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2533.

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Abstract:
Знание величины коэффициента теплопроводности полупроводникового материала необходимо для оценки возможности использования его в качестве термоэлектрика. Абсолютным стационарным методом продольного теплового потока в интервале 50–300 K исследована теплопроводность природных минералов галенита (PbS), халькопирита (CuFeS2), а также керамики ZnS.Образцы были однородными, имели малое содержание примесей (химический состав образцов контролировался ренгенофлюоресцентным методом) и характеризовались высокими значениями удельного электрического сопротивления (r &gt; 9·10–2 Ом·м при комнатной температу
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