Littérature scientifique sur le sujet « Mehrphasensystem »

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Articles de revues sur le sujet "Mehrphasensystem":

1

Schlüter, S., K. U. Künnemann, D. Vogt et M. Skiborowski. « Membrangestützte Abtrennung von Koppelprodukten in der Hydroaminomethylierung im thermomorphen Mehrphasensystem ». Chemie Ingenieur Technik 92, no 9 (28 août 2020) : 1311–12. http://dx.doi.org/10.1002/cite.202055155.

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2

Luckner, Ludwig. « Wirkung von Gasen auf den reaktiven Stofftransport im Mehrphasensystem Untergrund ». Grundwasser 6, no 4 (1 décembre 2001) : 155–62. http://dx.doi.org/10.1007/s767-001-8391-9.

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3

Lazik, Detlef, Helmut Geistlinger, Gunnar Krauss, Annika Beckmann et Mario Schirmer. « Untersuchungen zum Strömungsverhalten und zur Lösungskinetik von Gasen im Mehrphasensystem "Aquifer" ». Grundwasser 7, no 3 (1 septembre 2002) : 146–55. http://dx.doi.org/10.1007/s007670200023.

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4

Biangardi, Harald J., Harald Sturm et Georg Kostersitz. « TRANSPARENTE POLYMERE MEHRPHASENSYSTEME ». Angewandte Makromolekulare Chemie 183, no 1 (décembre 1990) : 221–41. http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1990.051830112.

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5

Ehrhardt, H., S. Ulrich, I. Barzen, J. Scherer et K. Jung. « Phasenübergänge und Mehrphasensysteme in magnetrongesputterten Hartstoffschichten ». Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 24, no 3-4 (mars 1993) : 74–79. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.19930240304.

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6

Leitner, W. « Immobilisierung molekularer Katalysatoren in neuartigen Mehrphasensystemen ». Chemie Ingenieur Technik 77, no 8 (août 2005) : 1209. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200590901.

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7

Hamerla, Tobias, Michael Schwarze et Reinhard Schomäcker. « Katalyse in modifizierten Flüssig/flüssig-Mehrphasensystemen ». Chemie Ingenieur Technik 84, no 11 (20 août 2012) : 1861–72. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201200043.

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8

Kraume, Matthias. « Integrierte chemische Prozesse in flüssigen Mehrphasensystemen ». Chemie Ingenieur Technik 85, no 10 (20 septembre 2013) : 1475. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201390089.

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9

Schlender, M., et H. P. Schuchmann. « Charakterisierung von kavitierenden Mehrphasensystemen im Hochdruckhomogenisationsprozess ». Chemie Ingenieur Technik 86, no 9 (28 août 2014) : 1471–72. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201450543.

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10

Boy, Matthias, et Harald Voss. « Reaktionstechnik der Biokatalyse in mikrostrukturierten Mehrphasensystemen ». Chemie Ingenieur Technik - CIT 68, no 7 (juillet 1996) : 831–35. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330680715.

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Thèses sur le sujet "Mehrphasensystem":

1

Häberle, Stefan. « Multiphase microfluidics on a centrifugal platform / ». Aachen : Shaker, 2008. http://d-nb.info/988194627/04.

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2

Zayed, Firas [Verfasser]. « Friedel-Crafts-Acylierung im Mehrphasensystem ionische Flüssigkeit und überkritisches Kohlendioxid / Firas Zayed ». Aachen : Hochschulbibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2011. http://d-nb.info/101624391X/34.

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3

Stauch, Rainer. « Detaillierte Simulation von Verbrennungsprozessen in Mehrphasensystemen ». Berlin dissertation.de, 2007. http://www.dissertation.de/buch.php3?buch=5305.

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4

Zaitone, Belal Ali al. « Drying of multiphase single droplets in ultrasonic levitator ». Aachen Shaker, 2009. http://d-nb.info/996545611/04.

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5

Kükrek, Murhat Verfasser], Regina [Akademischer Betreuer] [Palkovits et Markus [Akademischer Betreuer] Rose. « Dehydratisierung von D-Fructose sowie Oxidation von 5-HMF : Möglichkeiten der Prozessintensivierung durch Mehrphasensystem / Murhat Kükrek ; Regina Palkovits, Markus Rose ». Aachen : Universitätsbibliothek der RWTH Aachen, 2018. http://d-nb.info/1187346497/34.

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6

Kükrek, Murhat [Verfasser], Regina [Akademischer Betreuer] Palkovits et Markus [Akademischer Betreuer] Rose. « Dehydratisierung von D-Fructose sowie Oxidation von 5-HMF : Möglichkeiten der Prozessintensivierung durch Mehrphasensystem / Murhat Kükrek ; Regina Palkovits, Markus Rose ». Aachen : Universitätsbibliothek der RWTH Aachen, 2018. http://d-nb.info/1187346497/34.

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7

Stauch, Rainer. « Detaillierte Simulation von Verbrennungsprozessen in Mehrphasensysteme ». Berlin : dissertation.de, 2007. http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000007374.

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8

Grenner, Andreas. « Thermodynamische Untersuchungen von Phasengleichgewichten in komplexen Systemen mit assoziierenden Komponenten ». Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2006. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:14-1159379739386-68745.

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Résumé :
The knowledge of phase equilibrium is essential for the planning and realisation of separation processes in chemical engineering. In this work an equipment for measurement of precise isothermal vapour–liquid equilibria (VLE) using the dynamic method was developed. The pool of experimental data for cyclohexylamine was extended significantly. Isothermal VLE were measured in 3 binary and 4 ternary systems, liquid-liquid equilibria (LLE) were measured in 4 ternary systems and in one quarternary system, in each case for two temperatures, whereas in 2 ternary systems and in the quarternary system even liquid-liquid-liquid equilibria (LLLE) occur. Furthermore, activity coefficients at infinite dilution in 4 binary systems and excess molar volumes in 7 binary systems have been estimated. Binary VLE and LLE data of the components water, octane, cyclohexylamine and aniline of this work and data from literature were fitted with the activity coefficient models NRTL and UNIQUAC, as well as with the equations of state Elliott-Suresh-Donohue (ESD) and Perturbed-Chain-Statistical Associating Fluid Theory (PC-SAFT) which contain both a term to consider explicit hydrogen bonds. In addition, the predictive capabilities of the equations of state (EoS) were investigated. With parameters obtained by simultaneous fitting of VLE and, if available, LLE data similar results with the models NRTL and UNIQUAC could be obtained. Each time the deviations for the vapour pressure were lower than 3 % and lower than 2 % in vapour phase composition. The deviations, in three out of the six systems for vapour pressure and vapour phase composition, were larger with the ESD-EoS than with the activity coefficient models. NRTL, UNIQUAC and ESD delivered similar results with the simultaneously fitted parameters for the LLE, whereas the deviations were lower than 5 %. Comparable results were delivered by the ESD-EoS and PC-SAFT for the fitting and the prediction in the investigated binary systems. Also a fitting for NRTL, UNIQUAC and ESD was carried out, but only to one data set. The intention was to show the effect of parameterization on prediction in ternary systems. Predictions were made for VLE and LLE in ternary systems of the above mentioned components, solely with interaction parameters fitted to binary data. For the models NRTL, UNIQUAC und ESD predictions of simultaneously and separately fitted parameters are presented. It is shown that with parameters simultaneously fitted to several data sets significantly better results could be obtained compared to the parameters separately fitted to a single data set. Additionally, for the equations of state ESD and PC-SAFT predictions for the LL(L)E in ternary systems are compared, but here only with separately fitted parameters. For three out of the four investigated ternary systems a too large miscibility gap is calculated with the models NRTL, UNIQUAC and ESD. In the system water+octane+aniline good results could be obtained for the prediction of the LLLE. In summary the equations of state deliver similar results. In the systems water+octane+CHA and octane+CHA+aniline also too large two phase regions were delivered. Better predictions could be obtained in the systems water+octane+aniline and water+CHA+aniline. The forecasts of the VLE in the ternary systems are good with the simultaneously fitted parameters. The deviations for the vapour phase compositions are as for the vapour pressures under 6 %. Larger deviations occur for the system water+octane+aniline only. As evaluation result for the thermodynamic models can be mentioned that the activity coefficient models NRTL and UNIQUAC deliver somewhat better results for the fitting of the binary data than the equations of state ESD and PC-SAFT however, with a larger number of adjustable parameters. The prediction of the VLE is satisfactorily in the ternary systems and with similar quality of all considered models. Larger deviations occur for the prediction of the LL(L)E in the ternary systems. The results of the ESD-EoS were, with one exception, each time better than those of the activity coefficient models. There is no significant difference between the prediction of the ternary systems for the ESD-EoS and the PC-SAFT.
9

Brüggmann, Jan [Verfasser], Heinrich [Akademischer Betreuer] Brakelmann et István [Akademischer Betreuer] Erlich. « Wechselspannungstechnologiebasierte bipolare Mehrphasensysteme / Jan Brüggmann. Gutachter : István Erlich. Betreuer : Heinrich Brakelmann ». Duisburg, 2013. http://d-nb.info/1034029843/34.

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10

Stauch, Rainer [Verfasser], et U. [Akademischer Betreuer] Maas. « Detaillierte Simulation von Verbrennungsprozessen in Mehrphasensystemen / Rainer Stauch ; Betreuer : U. Maas ». Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2007. http://d-nb.info/1186010584/34.

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Livres sur le sujet "Mehrphasensystem":

1

Krizan, Peter. Analyse des dynamischen Verhaltens disperser Mehrphasensysteme bei ausgeprägter Grossraumströmung am Beispiel einer Gegenstrom-Blasensäule. Puchheim : IDEA, 1988.

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2

Weißgerber, Wilfried. Elektrotechnik für Ingenieure 2 : Wechselstromtechnik, Ortskurven, Transformator, Mehrphasensysteme. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium. 8e éd. Wiesbaden : Springer Vieweg, 2013.

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3

Wei©gerber, Wilfried. Elektrotechnik fu r Ingenieure : Wechselstromtechnik, Ortskurven, Transformator, Mehrphasensysteme : mit zahlreichen Beispielen und 68 U bungsaufgaben mit Lo sungen. 6e éd. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2007.

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4

Weißgerber, Wilfried. Elektrotechnik für Ingenieure : Wechselstromtechnik, Ortskurven, Transformator, Mehrphasensysteme : ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium ; mit zahlreichen Beispielen und 68 Übungsaufgaben mit Lösungen. 7e éd. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2009.

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5

M, Briber Robert, Han Charles C et Peiffer Dennis G, dir. Morphological control in multiphase polymer mixtures : Symposium held December 2-5, 1996, Boston, Massachusetts, U.S.A. Pittsburgh, Pa : Materials Research Society, 1997.

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6

Morphological Control in Multiphase Polymer Mixtures : Symposium Held December 2-5, 1996, Boston, Massachusetts, U.S.A (Materials Research Society Symposium Proceedings). Materials Research Society, 1997.

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7

J.A. Wesseling and R. Krishna. Mass Transfer in Multicomponent Mixtures. VSSD, 2006.

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8

Weißgerber, Wilfried. Elektrotechnik für Ingenieure, 3 Bde., Bd.2, Wechselstromtechnik, Ortskurven, Transformator, Mehrphasensysteme. Vieweg Verlagsgesellschaft, 1999.

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9

Späth, Helmut. Leistungsbegriffe für Ein- und Mehrphasensysteme. Nach DIN 40110-1 und DIN 40110-2. VDE-Verlag, 2000.

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10

Elektrotechnik für Ingenieure 2 : Wechselstromtechnik Ortskurven Transformator Mehrphasensysteme. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium. 3e éd. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1996.

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Chapitres de livres sur le sujet "Mehrphasensystem":

1

Weißgerber, Wilfried. « Mehrphasensysteme ». Dans Elektrotechnik für Ingenieure 2, 249–83. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-96957-6_4.

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2

Weißgerber, Wilfried. « Mehrphasensysteme ». Dans Elektrotechnik für Ingenieure - Formelsammlung, 135–43. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2579-7_7.

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3

Prechtl, Adalbert. « Mehrphasensysteme ». Dans Vorlesungen über die Grundlagen der Elektrotechnik, 222–44. Vienna : Springer Vienna, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-3831-1_11.

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4

Stiny, Leonhard. « Mehrphasensysteme ». Dans Grundwissen Elektrotechnik und Elektronik, 419–34. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-18319-6_16.

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5

Müller, Hans. « Mehrphasensysteme ». Dans Grundlagen der Elektrotechnik, 423–48. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-01262-7_8.

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6

Weißgerber, Wilfried. « Mehrphasensysteme ». Dans Elektrotechnik für Ingenieure 2, 249–83. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-92842-9_4.

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7

Weißgerber, Wilfried. « Mehrphasensysteme ». Dans Elektrotechnik für Ingenieure — Formelsammlung, 135–43. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-92821-4_7.

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8

Weißgerber, Wilfried. « Mehrphasensysteme ». Dans Elektrotechnik für Ingenieure Formelsammlung, 135–43. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-92902-0_7.

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9

Hugel, Jörg. « Mehrphasensysteme ». Dans Elektrotechnik, 321–44. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-05860-1_15.

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10

Weißgerber, Wilfried. « Mehrphasensysteme ». Dans Elektrotechnik für Ingenieure - Formelsammlung, 135–43. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09090-6_7.

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