LCT, PIV and IR Imaging Detection in Selected Technical and Biomedical Applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

LCT, PIV and IR Imaging Detection in Selected Technical and Biomedical Applications

Abstrakt

Paper presents the brief summary of the history of Thermochromic liquid crystals (TLC), Particle Image Velocimetry (PIV) and Infrared Imaging Themography (IR). Principal methods and tools are described and some examples are presented. With this objective, a new experimental technique have been developed and applied to the study of heat and mass transfer and for biomedical diagnosis. Selected results of experiments using these methods are presented.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 33 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Journal of Physics : Conference Series nr 1224, strony 1 - 11,
ISSN: 1742-6588
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Stąsiek J., Jewartowski M.: LCT, PIV and IR Imaging Detection in Selected Technical and Biomedical Applications// Journal of Physics : Conference Series -Vol. 1224, (2019), s.1-11
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1088/1742-6596/1224/1/012029
Bibliografia: test
  1. Reinitzer R, 1899 Monatschr, Chem, Wien 9 pp 421-441 otwiera się w nowej karcie
  2. Moffat R J, 1991 Proc. 9 th Intl. Heat Transfer Conference Jerusalem Vol. 1 pp 308-310 otwiera się w nowej karcie
  3. Jones T V, Wang Z, Ireland P T, 1992 Proc. Of the First I.Mech.E. Seminar on optical methods and Data Processing in Heat and Fluid Flow City University London pp 51-65
  4. Stasiek J, 1997 Heat and Mass Transfer 33 pp 27-39 otwiera się w nowej karcie
  5. Dierking I, 2014 Chiral Liquid Crystals: Structures, Phases, Effects, Symmetry 6(2), 444-472 otwiera się w nowej karcie
  6. Stasiek J A and Kowalewski T A, 2002 Optoelectronics Review 10 No.1 pp 1-10 otwiera się w nowej karcie
  7. Fornalik E, Filar P, Tagawa T, Ozoe H and Szmyd J S, 2006 Intl Journal of Heat and Mass Transfer 49 pp. 2642-2651 otwiera się w nowej karcie
  8. Fornalik E, 2007 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 45 pp 557-568 otwiera się w nowej karcie
  9. Ziemba A and Fornalik E, 2016 Journal of Physics Conference Series 745 032108 otwiera się w nowej karcie
  10. Akino N, Kunugi T, Ichimiya K, Mitsuchiro K and Ueda M, 1989 ASME J.Heat Transfer 111 pp 558-565 otwiera się w nowej karcie
  11. Stasiek J, Collins M W, 1996 Atlas of Visualization Vol 2 CRC Press Inc USA otwiera się w nowej karcie
  12. Stasiek J, Jewartowski M and Kowalewski T A, 2014 Journal of Crystalization Process and Technology 4 pp 46-59 otwiera się w nowej karcie
  13. Stasiek J, Stasiek A, Jewartowski M and Collins M W, 2006 Optics & Laser Technology 38 pp 243-256 otwiera się w nowej karcie
  14. Ambrosini D, Paoletti D, Galli G, 2015 World Congress on Mechanical, Chemical and Material Engineering Barcelona, Spain 325 otwiera się w nowej karcie
  15. De Leo C, Paoletti D, Ambrosini D, 2018 The European Physical Journal Applied Physics 82(3) 30501
  16. 36th UIT Heat Transfer Conference IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1224 (2019) 012029 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1224/1/012029 otwiera się w nowej karcie
  17. Lindken R, Gui L, Merzkirch W, 1999 Chemical Engineering and Technology 22(3) pp 202-206 otwiera się w nowej karcie
  18. Adrian R J, 2015 Experiments in Fluids 39(2) pp 159-169 otwiera się w nowej karcie
  19. Merzkirch W, 2018 Particle Image Velocimetry. In: Optical Measurements pp 341-357 Springer, Berlin, Heidelberg otwiera się w nowej karcie
  20. Stabile L, Arpino F, Buonanno G, Russi A, Frattolillo A, 2015 Building and Environment 93 pp 186-198 otwiera się w nowej karcie
  21. Bagavathiappan S, Lahiri B B, Saravanan T, Philip J and Jayakumar T, 2013 Infrared Physics & Technology 60 pp 35-55 otwiera się w nowej karcie
  22. Nardi I, Lucchi E, de Rubeis T, Ambrosini D 2018 Building and Environment 146 pp 190-205 otwiera się w nowej karcie
  23. Mikielewicz D, Wajs J, Glinski M and Zrooga A-B R S, 2013 Experimental Thermal and Fluid Science 44 pp 556-564 otwiera się w nowej karcie
  24. Wajs J, Mikielewicz D, 2017 Archives of Thermodynamics 38(1) pp 123-139 otwiera się w nowej karcie
  25. Raiola M, Greco C S, Contino M, Discetti S, Ianiro A, 2017 International Journal of Heat and Mass Transfer 108, 199-209 otwiera się w nowej karcie
  26. Polidori G, Renard Y, Lorimier S, Pron H, Derrau S and Taiar R, 2017 Int. Journal of Surgery Case Reports 34 pp 56-59 otwiera się w nowej karcie
  27. HALLCREST, 2014 Handbook of Thermochromic Liquid Crystal Technology LCR Hallcrest otwiera się w nowej karcie
  28. Mikielewicz D, Stasiek A, Jewartowski M and Stasiek J, 2012 Applied Thermal Engineering 49 pp 61-72 otwiera się w nowej karcie
  29. Giampaolo A, 2006 Gas turbine handbook: principles and practices The Fairmont Press, Inc. otwiera się w nowej karcie
  30. Zmija J, Klosowicz S and Borys S, 1989 Cholesteric liquid crystals in a detection of radiation (Warsaw: Poland/WNT in Polish)
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi