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1
Nanoscale heat transfer - from computation to experiment
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Nanoscale heat transfer - from computation to experiment

Luo, Tengfei ; Chen, Gang

Physical chemistry chemical physics : PCCP, 2013-03, Vol.15 (1), p.3389-3412 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: Royal Society of Chemistry

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2
Heat transfer mechanisms in heat pipes using nanofluids – A review
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Artigo
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Heat transfer mechanisms in heat pipes using nanofluids – A review

Gupta, Naveen Kumar ; Tiwari, Arun Kumar ; Ghosh, Subrata Kumar

Experimental thermal and fluid science, 2018-01, Vol.90, p.84-100 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Elsevier Inc

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3
Jet impingement heat transfer – Part I: Mean and root-mean-square heat transfer and velocity distributions
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Jet impingement heat transfer – Part I: Mean and root-mean-square heat transfer and velocity distributions

O’Donovan, Tadhg S. ; Murray, Darina B.

International journal of heat and mass transfer, 2007-08, Vol.50 (17), p.3291-3301 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier Ltd

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4
Entransy—A physical quantity describing heat transfer ability
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Entransy—A physical quantity describing heat transfer ability

Guo, Zeng-Yuan ; Zhu, Hong-Ye ; Liang, Xin-Gang

International journal of heat and mass transfer, 2007-07, Vol.50 (13), p.2545-2556 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier Ltd

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5
Macro-to-microchannel transition in two-phase flow: Part 2 – Flow boiling heat transfer and critical heat flux
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Macro-to-microchannel transition in two-phase flow: Part 2 – Flow boiling heat transfer and critical heat flux

Ong, C.L. ; Thome, J.R.

Experimental thermal and fluid science, 2011-09, Vol.35 (6), p.873-886 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier Inc

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6
Enhancement of microchannel heat sink heat transfer: Comparison between different heat transfer enhancement strategies
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Enhancement of microchannel heat sink heat transfer: Comparison between different heat transfer enhancement strategies

Marseglia, G. ; De Giorgi, M.G. ; Pontes, P. ; Solipa, R. ; Souza, R.R. ; Moreira, A.L.N. ; Moita, A.S.

Experimental thermal and fluid science, 2024-01, Vol.150, p.111052, Article 111052 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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7
Effect of Al2O3–Cu/water hybrid nanofluid in heat transfer
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Effect of Al2O3–Cu/water hybrid nanofluid in heat transfer

Suresh, S. ; Venkitaraj, K.P. ; Selvakumar, P. ; Chandrasekar, M.

Experimental thermal and fluid science, 2012-04, Vol.38, p.54-60 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier Inc

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8
Heat Transfer in Nanofluids-A Review
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Artigo
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Heat Transfer in Nanofluids-A Review

Das, Sarit Kumar ; Choi, Stephen U. S. ; Patel, Hrishikesh E.

Heat transfer engineering, 2006-12, Vol.27 (10), p.3-19 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia, PA: Taylor & Francis Group

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9
A lattice Boltzmann method for simulation of liquid–vapor phase-change heat transfer
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A lattice Boltzmann method for simulation of liquid–vapor phase-change heat transfer

Gong, Shuai ; Cheng, Ping

International journal of heat and mass transfer, 2012-08, Vol.55 (17-18), p.4923-4927 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier Ltd

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10
Experimental investigation on convective heat transfer and rheological characteristics of Cu–TiO2 hybrid nanofluids
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Experimental investigation on convective heat transfer and rheological characteristics of Cu–TiO2 hybrid nanofluids

Madhesh, D. ; Parameshwaran, R. ; Kalaiselvam, S.

Experimental thermal and fluid science, 2014-01, Vol.52, p.104-115 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier Inc

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