Littérature scientifique sur le sujet « Transfer phenomena »
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Articles de revues sur le sujet "Transfer phenomena"
Howell, Jack. « Natural Heat Transfer Phenomena ». Journal of Heat Transfer 126, no 4 (1 août 2004) : 494. http://dx.doi.org/10.1115/1.1811713.
Texte intégralAliev, S. A., R. I. Selim-zade et S. S. Ragimov. « Heat-transfer phenomena in alloys ». Semiconductors 44, no 10 (octobre 2010) : 1275–79. http://dx.doi.org/10.1134/s1063782610100052.
Texte intégralParfenov, V. V., Sh Sh Bashkirov, I. A. Abdel'-Latif et A. V. Marasinskaya. « Transfer Phenomena in Nd0.65Sr0.35Mn1–xFexO3Ferrimanganites ». Russian Physics Journal 46, no 10 (octobre 2003) : 979–83. http://dx.doi.org/10.1023/b:rupj.0000020807.12780.c8.
Texte intégralHirohata, Atsufumi. « Spin-transfer-torque-induced phenomena ». Journal of Physics D : Applied Physics 44, no 38 (8 septembre 2011) : 380301. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/44/38/380301.
Texte intégralChen, Gang. « PROBING NANOSCALE HEAT TRANSFER PHENOMENA ». Annual Review of Heat Transfer 16, no 1 (2013) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1615/annualrevheattransfer.v16.10.
Texte intégralNovikov, I. I. « Fluctuation effect in transfer phenomena ». High Temperature 48, no 3 (juin 2010) : 451–52. http://dx.doi.org/10.1134/s0018151x10030235.
Texte intégralBlums, E. « Heat and mass transfer phenomena ». Journal of Magnetism and Magnetic Materials 252 (novembre 2002) : 189–93. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(02)00617-0.
Texte intégralWäsche, S., H. Horn et D. C. Hempel. « Mass transfer phenomena in biofilm systems ». Water Science and Technology 41, no 4-5 (1 février 2000) : 357–60. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0466.
Texte intégralKADOTA, Keiji, et Yoshinori HIRATA. « Numerical Analysis of Metal Transfer Phenomena ». QUARTERLY JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 30, no 1 (2012) : 1–8. http://dx.doi.org/10.2207/qjjws.30.1.
Texte intégralGedzelman, Stanley David, et Michael Vollmer. « Atmospheric Optical Phenomena and Radiative Transfer ». Bulletin of the American Meteorological Society 89, no 4 (avril 2008) : 471–86. http://dx.doi.org/10.1175/bams-89-4-471.
Texte intégralThèses sur le sujet "Transfer phenomena"
White, R. P. « Spectroscopic probes for electron transfer phenomena ». Thesis, University of East Anglia, 1988. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.382862.
Texte intégralWeber, Thomas Anthony. « Expatriate knowledge transfer phenomena in defense corporations ». Thesis, Indiana Institute of Technology, 2016. http://pqdtopen.proquest.com/#viewpdf?dispub=10239973.
Texte intégralExpatriate knowledge transfer is often disrupted, which creates a loss of learning for the sending organization. Lack of knowledge transfer also causes a loss of competitive advantage for corporations. This study investigates barriers to knowledge transfer for expatriates in a US-based defense company. This research examines knowledge transfer through the lived experiences of expatriates, focusing on the characteristics of “ability to transfer” and “motivation to transfer” and their representation as “noise” in the communication system. This research uses qualitative methods to explore whether barriers to knowledge transfer exist within a corporation. This phenomenological case study provides a way to understand the social interaction between expatriates and their organization from the expatriates’ perspective. This research contributes to the understanding of the phenomenon around knowledge transfer. The data collected from the expatriates showed many different themes, but the most prevalent was their reliance on their social networks. The most common barrier for knowledge transfer dealt with supervisory interactions and the lack of formal knowledge documentation processes. There were also many other barriers noted by the expatriates, but these barriers were overcome through an expatriate’s focus on personal responsibility.
Henkel, Jochen [Verfasser]. « Oxygen Transfer Phenomena in Activated Sludge / Jochen Henkel ». Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2010. http://d-nb.info/1106115945/34.
Texte intégralTura, R. « Heat transfer and airflow phenomena in multilouvred ducts ». Thesis, Coventry University, 1986. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.374680.
Texte intégralXiang, Yuanyuan. « Mass Transfer Phenomena in Rotating Corrugated Photocatalytic Reactors ». Thèse, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2013. http://hdl.handle.net/10393/30342.
Texte intégralVlachopoulos, Georgios. « Phenomena affecting ink transfer in offset lithographic printing ». Thesis, Swansea University, 2010. https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42395.
Texte intégralCocchini, Ugo. « Mass transfer phenomena through porous and non-porous membranes ». Thesis, Imperial College London, 2001. http://hdl.handle.net/10044/1/8024.
Texte intégralEccles, Errol R. A. (Errol Ray Antonio). « Flow and heat transfer phenomena in aerated vibrated beds ». Thesis, McGill University, 1990. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=74281.
Texte intégralLong, Siyuan. « Cast fibrous MMCs : transfer phenomena and micro-structure formation ». Thesis, Imperial College London, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.362437.
Texte intégralTruong, Bao H. (Bao Hoai). « Effects of surface parameters on boiling heat transfer phenomena ». Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2011. http://hdl.handle.net/1721.1/76925.
Texte intégralCataloged from PDF version of thesis.
Includes bibliographical references (p. 148-156).
Nanofluids, engineered colloidal dispersions of nanoparticles in fluid, have been shown to enhance pool and flow boiling CHF. The CHF enhancement was due to nanoparticle deposited on the heater surface, which was verified in pool boiling. However, no such work has been done for flow boiling. Using a cylindrical tube pre-coated with Alumina nanoparticles coated via boiling induced deposition, CHF of water was found to enhance up to 40% compared to that of the bare tube. This confirms that nanoparticles on the surface is responsible for CHF enhancement for flow boiling. However, existing theories failed to predict the CHF enhancement and the exact surface parameters attributed to the enhancement cannot be determined. Surface modifications to enhance critical heat flux (CHF) and Leidenfrost point (LFP) have been shown successful in previous studies. However, the enhancement mechanisms are not well understood, partly due to many surface parameters being altered at the same time, as in the case for nanofluids. Therefore, the remaining objective of this work is to evaluate separate surface effect on different boiling heat transfer phenomena. In the second part of this study, surface roughness, wettability and nanoporosity were altered one by one and respective effect on quenching LFP with water droplet was determined. Increase in surface roughness and wettability enhanced LFP; however, nanoporosity was most effective in raising LFP, almost up to 100°C. The combination of the micro posts and nanoporous coating layer proved optimal. The nanoporous layer destabilizes the vapor film via heterogeneous bubble nucleation, and the micro posts provides intermittent liquid-surface contacts; both mechanisms increase LFP. In the last part, separate effect of nanoporosity and surface roughness on pool boiling CHF of a well-wetting fluid, FC-72, was investigated. Nanoporosity or surface roughness alone had no effect on pool boiling CHF of FC-72. Data obtained in the literature mostly for microporous coatings showed CHF enhancement for well wetting fluids, and existing CHF models are unable to predict the enhancement.
by Bao Hoai Truong.
Ph.D.
Livres sur le sujet "Transfer phenomena"
White, Ross Paul. Spectroscopic probes for electron transfer phenomena. Norwich : University of East Anglia, 1988.
Trouver le texte intégralBengt, Sundén, et Faghri Mohammad, dir. Modelling of engineering heat transfer phenomena. Southampton, UK : Computational Mechanics Publications, 1999.
Trouver le texte intégralAlemany, A., Ph Marty et J. P. Thibault, dir. Transfer Phenomena in Magnetohydrodynamic and Electroconducting Flows. Dordrecht : Springer Netherlands, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4764-4.
Texte intégralH, Dasso C., et Vitturi A, dir. Collective aspects in pair-transfer phenomena : [proceedings]. Bologna : Società italiana di fisica, 1988.
Trouver le texte intégralAgglomeration processes : Phenomena, technologies, equipment. Weinheim : Wiley-VCH, 2002.
Trouver le texte intégralLeonard, Sagis, et Oh Eun-Suok, dir. Interfacial transport phenomena. 2e éd. New York : Springer, 2007.
Trouver le texte intégralSlattery, John C. Interfacial Transport Phenomena. New York, NY : Springer New York, 1990.
Trouver le texte intégralNejat, Veziroğlu T., et Miami International Symposium on Multiphase Transport and Particulate Phenomena (5th : 1989?), dir. Multiphase transport and particulate phenomena. New York : Hemisphere Pub. Corp., 1990.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Transfer phenomena"
Faghri, Amir, et Yuwen Zhang. « Interfacial Phenomena ». Dans Fundamentals of Multiphase Heat Transfer and Flow, 189–256. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-22137-9_4.
Texte intégralRuocco, Gianpaolo. « Momentum Transfer ». Dans Introduction to Transport Phenomena Modeling, 67–144. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66822-2_3.
Texte intégralSlattery, John C. « Foundations for momentum transfer ». Dans Interfacial Transport Phenomena, 135–285. New York, NY : Springer New York, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-2090-7_2.
Texte intégralJoos, Paul, Valentin B. Fainerman, Giuseppe Loglio, Emmi H. Lucassen-Reynders, Reinhard Miller et Peter Petrov. « Transfer Controlled Adsorption Kinetics ». Dans Dynamic Surface Phenomena, 258–84. London : CRC Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9780429070921-9.
Texte intégralIguchi, Manabu, et Olusegun J. Ilegbusi. « Momentum Transfer ». Dans Basic Transport Phenomena in Materials Engineering, 17–69. Tokyo : Springer Japan, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-54020-5_2.
Texte intégralOsuka, A., K. Maruyama, I. Yamazaki et N. Tamai. « Excitation Transfer and Photo-Induced Electron Transfer in Conformationally Restricted Porphyrin Systems ». Dans Ultrafast Phenomena VI, 571–73. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-83644-2_160.
Texte intégralWynne, K., C. Galli, P. J. F. De Rege, M. J. Therien et R. M. Hochstrasser. « Vibrational Coherence in Charge Transfer ». Dans Ultrafast Phenomena VIII, 71–73. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84910-7_15.
Texte intégralSharkov, A. V., E. V. Khoroshilov, I. V. Kryukov, P. G. Kryukov, T. Gillbro, R. Fischer et H. Scheer. « Femtosecond Excitation Transfer in Allophycocyanin ». Dans Ultrafast Phenomena VIII, 555–56. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84910-7_178.
Texte intégralKotnarowski, Andrzej. « Examination of Selective Transfer Phenomenon ». Dans Solid State Phenomena, 279–84. Stafa : Trans Tech Publications Ltd., 2008. http://dx.doi.org/10.4028/3-908451-60-4.279.
Texte intégralPoirier, D. R., et G. H. Geiger. « Interphase Mass Transfer ». Dans Transport Phenomena in Materials Processing, 547–69. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48090-9_15.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Transfer phenomena"
Page, R. H. « Jet Impingement : Transport Phenomena ». Dans Heat and Mass Transfer Australasia. Connecticut : Begellhouse, 2023. http://dx.doi.org/10.1615/978-1-56700-099-3.630.
Texte intégralMartynenko, Oleg G., et Piotr Khramtsov. « INDUCTION PHENOMENA IN NONSTATIONARY EVAPORATION ». Dans Advances in Heat Transfer Engineering. Connecticut : Begellhouse, 2023. http://dx.doi.org/10.1615/bht4.770.
Texte intégralNAGARAJA, K. « Low density heat transfer phenomena ». Dans 27th Thermophysics Conference. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1992. http://dx.doi.org/10.2514/6.1992-2899.
Texte intégralLee, Yung Cheng. « Transport Phenomena and Microelectromechanical Systems (MEMS) ». Dans International Heat Transfer Conference 12. Connecticut : Begellhouse, 2002. http://dx.doi.org/10.1615/ihtc12.3350.
Texte intégralMayinger, Franz. « Transport Phenomena in Highly Turbulent Flames ». Dans Heat and Mass Transfer Australasia. Connecticut : Begellhouse, 2023. http://dx.doi.org/10.1615/978-1-56700-099-3.240.
Texte intégralAndersson, M., J. Yuan et B. Sundén. « Chemical reacting transport phenomena and multiscale models for SOFCs ». Dans HEAT TRANSFER 2008. Southampton, UK : WIT Press, 2008. http://dx.doi.org/10.2495/ht080071.
Texte intégralDallman, R. J., et Romney B. Duffey. « HEAT TRANSFER PHENOMENA RELEVANT TO SEVERE ACCIDENTS ». Dans International Heat Transfer Conference 9. Connecticut : Begellhouse, 1990. http://dx.doi.org/10.1615/ihtc9.1990.
Texte intégralOgino, Fumimaru. « TURBULENT TRANSPORT PHENOMENA IN THERMALLY STRATIFIED FLOWS ». Dans International Heat Transfer Conference 9. Connecticut : Begellhouse, 1990. http://dx.doi.org/10.1615/ihtc9.2190.
Texte intégralKang, S., Gerhard Bartsch, D. Jia et X. J. Chen. « Probability Model to Describe Pool Boiling Phenomena ». Dans International Heat Transfer Conference 10. Connecticut : Begellhouse, 1994. http://dx.doi.org/10.1615/ihtc10.4630.
Texte intégralRamos, Juan. « Relaxation Phenomena in Reaction-Diffusion Processes ». Dans The 15th International Heat Transfer Conference. Connecticut : Begellhouse, 2014. http://dx.doi.org/10.1615/ihtc15.cmb.009830.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Transfer phenomena"
Mark H. Anderson, MichaelL. Corradini, Riccardo Bonazza et Jeremy R. Licht. Heat Transfer Phenomena in Supercritical Water Nuclear Reactors. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 2007. http://dx.doi.org/10.2172/918695.
Texte intégralArmijo, Kenneth Miguel, et Subhash L. Shinde. Heat Transfer Phenomena in Concentrating Solar Power Systems. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1431196.
Texte intégralDr. Kumar Sridharan, Dr. Mark Anderson, Dr. Michael Corradini, Dr. Todd Allen, Luke Olson, James Ambrosek et Daniel Ludwig. Molten Salt Heat Transport Loop : Materials Corrosion and Heat Transfer Phenomena. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2008. http://dx.doi.org/10.2172/934785.
Texte intégralEvans, J., et R. Shekhar. Physical modeling of bubble phenomena, electrolyte flow and mass transfer in simulated advanced Hall cells. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 1990. http://dx.doi.org/10.2172/6927204.
Texte intégralJiang, Rongshong, et Deryn Chu. Strip Cell Stack Design and Mass Transfer Phenomena in a Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Stack. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, février 2000. http://dx.doi.org/10.21236/ada375261.
Texte intégralKapelyushnyi, Anatolyi. TRANSFORMATION OF FORMS OF DEGREES OF COMPARISON OF ADJECTIVES IN LIVE TELEVISION BROADCASTING. Ivan Franko National University of Lviv, mars 2021. http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2021.50.11105.
Texte intégralHart, Carl R., et Gregory W. Lyons. A Measurement System for the Study of Nonlinear Propagation Through Arrays of Scatterers. Engineer Research and Development Center (U.S.), novembre 2020. http://dx.doi.org/10.21079/11681/38621.
Texte intégralNagabhatla, Nidhi, Panthea Pouramin, Rupal Brahmbhatt, Cameron Fioret, Talia Glickman, K. Bruce Newbold et Vladimir Smakhtin. Migration and Water : A Global Overview. United Nations University Institute for Water, Environment and Health, mai 2020. http://dx.doi.org/10.53328/lkzr3535.
Texte intégral