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111.
G. Eckart 《Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei》1976,276(2):145-154
A generalization of the exciton model for preequilibrium decay of the compound nucleus is presented. This model successfully describes both spectra and angular distributions of neutrons and protons emitted in reactions induced by light (A≦4) projectiles. Limitations of the model due to the finite nuclear geometry are discussed. The connection with a statistical model for the nuclear Hamiltonian is established. 相似文献
112.
Dr. Wilfried Brauer 《Mathematische Zeitschrift》1969,109(3):177-190
Ohne Zusammenfassung 相似文献
113.
114.
115.
Dr. Eckart Gekeler 《Numerische Mathematik》1972,19(4):351-360
The numerical solution of integral equations of Hammerstein type results in solving systems of equationsx+Kf(x)=0 with constant matrixK and diagonal mappingf. It is shown that two-step iterative methods are asymptotically optimal ifK is positive semi-definite andf is isotone and continuously differentiable. 相似文献
116.
Richard Brauer 《Mathematische Zeitschrift》1955,63(1):406-444
Ohne ZusammenfassungDem Andenken meines verehrten LehrersIssai Schur gewidmet 相似文献
117.
118.
M. Grischke A. Brauer C. Benndorf F. Thieme P. Willich 《Fresenius' Journal of Analytical Chemistry》1989,333(4-5):299-303
Summary Amorphous carbon films with different amounts of tantalum, normally used as hard coatings with low friction coefficients (<0.2), were analysed with XPS. Besides the indentification of different chemical states, a quantitative analysis was performed. In this paper we focus on the influence of surface contaminations and on the cleaning process (Ar sputtering) on quantitative XPS data. Depth profiles are presented. To verify the analytical results, the atomic concentrations are determined using own and published reference data. The quantitative XPS data were compared to EPMA measurements (a not surface-sensitive analysing technique), which reflect directly the bulk concentrations.
Quantitative XPS-Analyse von Ta-haltigen amorphen Kohlenstoff-Filmen相似文献
119.
120.
Zusammenfassung Die Strömung und der Stofftransport in der Umgebung von Platten mit chemischer Oberflächenreaktion lassen sich durch Differentialgleichungen zuverlässig beschreiben. Deren vollständige Lösung konnte ohne vereinfachende Annahmen mit Hilfe theoretisch-numerischer Methoden erzielt werden. Dadurch erhält man Einblick in die tatsächlichen Transportvorgänge. Einige wichtige Ergebnisse werden erörtert. Insbesondere wird ein umfassendes Gesetz für den Stoffübergang mitgeteilt, das theoretisch und experimentell einwandfrei gesichert ist. Die Wiedergabe der bekannten sowie der neuen Daten ist gut. Sein Gültigkeitsbereich ist angegeben. Das neue Gesetz enthält neben anderen Grenzgesetzen auch das auf der Grundlage der GrenzschichtHypothese aufgestellte Gesetz.
Formelzeichen cA örtliche Moldichte der reagierenden Komponente A - cAw Wert von cA an der Plattenoberfläche - c Funktion nach Gl. (28) - D Diffusionskoeffizient - fp Funktion nach Gl.(2) - k Funktion nach Gl.(27) - kw Reaktionsgeschwindigkeitskonstante - L Länge der Platte - n Reaktionsordnung - nA Molstromdichte der diffundierenden Komponente A - p Funktion nach Gl.(29) - rA Reaktionsstromdichte der reagierenden Komponente A - Shx,Sh örtliche und mittlere Sherwood-Zahl - w Anströmgeschwindigkeit des Fluidgemisches - wx, w x * absolute und bezogene örtliche Längsgeschwindigkeit - wy, w y * absolute und bezogene örtliche Quergeschwindigkeit - x, x* absolute und bezogene Längskoordinate - y, y* absolute und bezogene Querkoordinate - x, örtlicher und mittlerer Stoffübergangskoeffizien - dynamische Viskosität des Fluidgemisches - Massendichte des Fluidgemisches - Da kwLc n–1 /2D Damköhler-Zahl - Re wL//gr Reynolds-Zahl - Rekr=5 · 105 kritischer Wert der Reynolds-Rekr=5 · 105 Zahl - Sc //D Schmidt-Zahl - cA/cA bezogene örtliche Konzentration - w Wert von an der Plattenoberfläche Indizes A diffundierende und reagierende Komponente - w an der Plattenoberfläche - x in Längsrichtung - y in Querrichtung - in sehr großer Entfernung von der Platte 相似文献
Mass transfer with chemical surface reaction on flat plates in flow
The flow field and mass transfer from flat plates with chemical surface reaction can be described by means of differential equations. Their solutions have been obtained numerically without any simplifications. This report presents some of the more important results obtained, which give insight into the true transport phenomena.A comprehensive mass transfer law has been developed, that has a wide range of validity. It is in good agreement with all available experimental and theoretical data. The new mass transfer equation includes the special case of boundary layer law besides other special laws that describe mass transfer in limited regions of relevant parameters.
Formelzeichen cA örtliche Moldichte der reagierenden Komponente A - cAw Wert von cA an der Plattenoberfläche - c Funktion nach Gl. (28) - D Diffusionskoeffizient - fp Funktion nach Gl.(2) - k Funktion nach Gl.(27) - kw Reaktionsgeschwindigkeitskonstante - L Länge der Platte - n Reaktionsordnung - nA Molstromdichte der diffundierenden Komponente A - p Funktion nach Gl.(29) - rA Reaktionsstromdichte der reagierenden Komponente A - Shx,Sh örtliche und mittlere Sherwood-Zahl - w Anströmgeschwindigkeit des Fluidgemisches - wx, w x * absolute und bezogene örtliche Längsgeschwindigkeit - wy, w y * absolute und bezogene örtliche Quergeschwindigkeit - x, x* absolute und bezogene Längskoordinate - y, y* absolute und bezogene Querkoordinate - x, örtlicher und mittlerer Stoffübergangskoeffizien - dynamische Viskosität des Fluidgemisches - Massendichte des Fluidgemisches - Da kwLc n–1 /2D Damköhler-Zahl - Re wL//gr Reynolds-Zahl - Rekr=5 · 105 kritischer Wert der Reynolds-Rekr=5 · 105 Zahl - Sc //D Schmidt-Zahl - cA/cA bezogene örtliche Konzentration - w Wert von an der Plattenoberfläche Indizes A diffundierende und reagierende Komponente - w an der Plattenoberfläche - x in Längsrichtung - y in Querrichtung - in sehr großer Entfernung von der Platte 相似文献