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1
Stoffübertragung
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Prof. Dr.-Ing. Alfons Mersmann (auth.)
bild
stoffiibertragung
diffusion
komponente
fiir
ergibt
stromung
gleichung
grobe
geschwindigkeit
partikel
flir
sherwoodzahl
reaktion
urn
konzentration
kugel
hierin
gilt
aufgrund
betriigt
konvektion
gleichungen
fluide
reynoldszahl
handelt
erhiilt
sowie
stoffstromdichte
lautet
siehe
diffusionskoeffizienten
fluid
diffusionskoeffizient
exp
groben
konvektive
folgt
z.b
dargestellt
erzwungene
stoffiibergang
abhiingig
fluiden
dicke
soli
stoffiibergangskoeffizienten
liefert
mol
stoffiibergangskoeffizient
Anno:
1986
Lingua:
german
File:
PDF, 4.53 MB
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/
0
german, 1986
2
Grundlagen der Verfahrenstechnik
Springer-Verlag Wien
Dipl.-Ing. Bernd Kögl
,
Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Franz Moser (auth.)
bzw
abschnitt
abb
vergleiche
betreffenden
allgemeinen
zahl
größen
analogie
stoffaustausch
diffusion
reaktion
ergibt
gilt
stoffübergang
größe
berechnung
konzentration
komponente
folgt
somit
sowie
darstellung
kennzahlen
folgende
verfahrenstechnik
einzelnen
daraus
reaktionen
tropfen
erhält
nachstehende
allgemeine
oberfläche
chemische
folgenden
ausdruck
läßt
einfluß
stofftransport
zusammenhang
bilanzgleichungen
blasen
bedingungen
bezeichnet
temperatur
chemischen
anwendung
stoffübergangskoeffizienten
anzahl
Anno:
1981
Lingua:
german
File:
PDF, 8.41 MB
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0
/
0
german, 1981
3
Berechnungen zu fluiden Phasengrenzen mit Ansätzen für die freie Energie im Vergleich mit molekulardynamischen Simulationen
Christopher Holzknecht
für
ρ̃
gleichung
dichte
temperatur
bild
berechnung
ansatz
grenzflächenspannung
simulation
waals
teilchen
cahn
verlauf
hilliard
wert
gleichungen
zustandsgleichung
ergebnisse
berechnet
berechnungen
temperaturen
lennard
zustandsgleichungen
vergleich
werte
freie
somit
peng
berechneten
druck
über
gleichgewicht
grenzfläche
ableitung
dargestellt
simulationen
morgner
ṽ
κ1
legende
ρ̃0
größen
mecke
verläufe
ρ̃00
herleitung
modellfluid
ergibt
fundamentalgleichung
Lingua:
german
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