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プロファイル
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専門知識、名前、または所属機関で検索
Scopus著者プロファイル
Kyaw Thu
教授
国立大学法人 九州大学
,
熱環境工学
ウェブサイト
https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/html/100021716_ja.html
h-index
6673
被引用数
48
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2009
2025
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(253)
類似のプロファイル
(6)
フィンガープリント
Thu Kyawが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Engineering
Cycles
100%
Performance
98%
Temperature
73%
Water
61%
Adsorption
50%
Energy Engineering
42%
Models
36%
Heat Source
33%
Heat Pump
32%
Dew Point
32%
Refrigerant
30%
Dehumidification
28%
Multi-Effect Distillation
27%
Evaporative Cooling
26%
Activated Carbon
24%
Global Warming Potential
24%
Stages
23%
Production
22%
Entropy Generation
22%
Development
18%
Transients
18%
Applications
17%
Low-Temperature
16%
Evaporative Cooler
16%
Thermodynamics
15%
Adsorption Chiller
15%
System Performance
15%
Desalination System
14%
Hot Water
14%
Heating
14%
Evaporation
12%
Condenser
12%
Experiments
12%
Silica Gel
12%
Vacuum Membrane Distillation
12%
Heat Recovery
11%
Dew Point
11%
Characteristics
11%
Air Conditioning System
11%
Desalination
11%
Waste Heat Recovery System
11%
Thermal Performance
11%
Environment
11%
Heat Exchanger
10%
Efficiency
10%
Steam
10%
Evaporator
10%
Lower Temperature
10%
Performance Ratio
10%
Cycle Time
10%
Physics
Adsorption
82%
Performance
78%
Cycles
66%
Temperature
59%
Heat
33%
Cooling
31%
Water
28%
Heat Sources
27%
Optimization
22%
Utilization
21%
Model
21%
Heating
20%
Pressure
18%
Vapor
17%
Air
16%
Coefficient of Performance
15%
Thermodynamics
14%
Silica Gel
14%
Waste
14%
Dehumidification
13%
Heat Exchanger
13%
Mixtures
13%
Heat Pump System
13%
Refrigeration
11%
Transients
11%
Cooling Systems
11%
Impact
10%
Correlation
8%
Mechanical Vapor Compression
8%
Region
7%
Exergy
7%
Porosity
7%
Alternatives
7%
Expansion
7%
Thermodynamic Analysis
7%
Global Warming
7%
Volume
7%
Ambient Temperature
6%
Carbon Dioxide
6%
Cooling Load
6%
Brayton Cycle
6%
Area
6%
Desorption
6%
Behavior
6%
Gases
6%
Equations of State
6%
Mass Transfer
5%
Parameter
5%
Helium
5%
Simulation
5%
Chemistry
Reaction Temperature
52%
Adsorption
35%
Procedure
27%
Water Type
24%
Pressure
23%
Application
15%
Cooling
14%
Heat
13%
Analytical Method
11%
Density
11%
Refrigerant
11%
Heat Pump
10%
R
10%
Heat Transfer
10%
R32
10%
Isotherm
9%
Adsorbent
9%
Carbon Dioxide
9%
Correlation
9%
Adsorption Isotherm
8%
Propane
8%
Equilibrium
8%
Thermodynamics
7%
Energy
7%
Error
7%
Potential
6%
Volume
6%
Heat Exchanger
6%
Vapor
6%
Environment
6%
Optimization
6%
Binding Agent
5%
Coefficient of Performance
5%
Critical Temperature
5%
Desorption
5%
Activated Carbon
5%
Sorption
5%
Vapor Pressure
5%
Saturation
5%