Skip to main content

2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

M10 Wärmeübertragung und Strömung in verdünnten Gasen

verfasst von : Arnold Frohn, Norbert Roth, Klaus Anders, Bernhard Weigand

Erschienen in: VDI-Wärmeatlas

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
1.
Zurück zum Zitat Waldmann, L.: Transporterscheinungen in Gasen von mittlerem Druck. In: Flügge, S. (Hrsg.) Handbuch der Physik, Bd. XII. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg (1958) Waldmann, L.: Transporterscheinungen in Gasen von mittlerem Druck. In: Flügge, S. (Hrsg.) Handbuch der Physik, Bd. XII. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg (1958)
2.
Zurück zum Zitat Bird, G.A.: Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows. Clarendon Press, Oxford (1994) Bird, G.A.: Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows. Clarendon Press, Oxford (1994)
3.
Zurück zum Zitat Cercignani, C.: Mathematical Methods in Kinetic Theory. Plenum Press, New York (1969)MATH Cercignani, C.: Mathematical Methods in Kinetic Theory. Plenum Press, New York (1969)MATH
4.
Zurück zum Zitat Cercignani, C.: Theory and Applications of the Boltzmann Equation. Elsevier, New York (1975)MATH Cercignani, C.: Theory and Applications of the Boltzmann Equation. Elsevier, New York (1975)MATH
5.
Zurück zum Zitat Chapman, S., Cowling, T.G.: The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases, 2. Aufl. University Press, Cambridge (1960)MATH Chapman, S., Cowling, T.G.: The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases, 2. Aufl. University Press, Cambridge (1960)MATH
6.
Zurück zum Zitat Hirschfelder, J.O., Curtiss, C.F., Bird, R.B.: Molecular Theory of Gases and Liquids, 2. Aufl. Wiley, New York (1963)MATH Hirschfelder, J.O., Curtiss, C.F., Bird, R.B.: Molecular Theory of Gases and Liquids, 2. Aufl. Wiley, New York (1963)MATH
7.
Zurück zum Zitat Frohn, A.: Einführung in die Kinetische Gastheorie, 2. Aufl. AULA-Verl, Wiesbaden (1988) Frohn, A.: Einführung in die Kinetische Gastheorie, 2. Aufl. AULA-Verl, Wiesbaden (1988)
8.
Zurück zum Zitat Grad, H.: Principles of the kinetic theory of gases. In: Flügge, S. (Hrsg.) Handbuch der Physik, Bd. XII. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg (1958) Grad, H.: Principles of the kinetic theory of gases. In: Flügge, S. (Hrsg.) Handbuch der Physik, Bd. XII. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg (1958)
9.
Zurück zum Zitat Jeans, J.: The Dynamical Theory of Gases, 4. Aufl. Dover Publications, New York (1954)MATH Jeans, J.: The Dynamical Theory of Gases, 4. Aufl. Dover Publications, New York (1954)MATH
10.
Zurück zum Zitat Jeans, J.: An Introduction to the Kinetic Theory of Gases. University Press, Cambridge (1962)MATH Jeans, J.: An Introduction to the Kinetic Theory of Gases. University Press, Cambridge (1962)MATH
11.
Zurück zum Zitat Kennard, E.H.: Kinetic Theory of Gases, 1. Aufl. McGraw-Hill Book Company, New York/London (1938) Kennard, E.H.: Kinetic Theory of Gases, 1. Aufl. McGraw-Hill Book Company, New York/London (1938)
12.
Zurück zum Zitat Loeb, L.B.: The Kinetic Theory of Gases, 3. Aufl. Dover Publications, New York (1961) Loeb, L.B.: The Kinetic Theory of Gases, 3. Aufl. Dover Publications, New York (1961)
13.
Zurück zum Zitat Present, R.D.: Kinetic Theory of Gases, 1. Aufl. McGraw-Hill Book Company, New York (1958) Present, R.D.: Kinetic Theory of Gases, 1. Aufl. McGraw-Hill Book Company, New York (1958)
14.
Zurück zum Zitat Smolderen, J.J.: The evolution of the equations of gas flow at low density. In: Küchenmann, D., Sterne, L.H.G. (Hrsg.) Progress in Aeronautical Sciences, Bd. 6. Pergamon Press, Oxford (1965) Smolderen, J.J.: The evolution of the equations of gas flow at low density. In: Küchenmann, D., Sterne, L.H.G. (Hrsg.) Progress in Aeronautical Sciences, Bd. 6. Pergamon Press, Oxford (1965)
15.
Zurück zum Zitat Hänel, D.: Molekulare Gasdynamik: Einführung in die kinetische Theorie der Gase und Lattice- Boltzmann-Methoden. Springer, Heidelberg (2004)MATH Hänel, D.: Molekulare Gasdynamik: Einführung in die kinetische Theorie der Gase und Lattice- Boltzmann-Methoden. Springer, Heidelberg (2004)MATH
16.
Zurück zum Zitat Dushman, S., Lafferty, J.M.: Scientific Foundation of Vacuum Technique. Wiley, New York (1962) Dushman, S., Lafferty, J.M.: Scientific Foundation of Vacuum Technique. Wiley, New York (1962)
17.
Zurück zum Zitat Wutz, M., Adam, H., Walcher, W.: Theorie und Praxis der Vakuumtechnik, 4. Aufl. Vieweg-Verl, Braunschweig (1988) Wutz, M., Adam, H., Walcher, W.: Theorie und Praxis der Vakuumtechnik, 4. Aufl. Vieweg-Verl, Braunschweig (1988)
18.
Zurück zum Zitat Eckert, E.R.G., Drake, R.M.: Analysis of Heat and Mass Transfer. McGraw-Hill Book Company, New York (1972)MATH Eckert, E.R.G., Drake, R.M.: Analysis of Heat and Mass Transfer. McGraw-Hill Book Company, New York (1972)MATH
19.
Zurück zum Zitat Holman, J.P.: Heat Transfer. MacGraw-Hill International Book Company, Auckland (1981) Holman, J.P.: Heat Transfer. MacGraw-Hill International Book Company, Auckland (1981)
20.
Zurück zum Zitat Corruccini, R.J.: Gaseous heat conduction at low pressures and temperatures. Vacuum. 8 & 9, 19–29 (1959) Corruccini, R.J.: Gaseous heat conduction at low pressures and temperatures. Vacuum. 8 & 9, 19–29 (1959)
21.
Zurück zum Zitat Collins, R.E., Fischer-Crips, A.C., Tang, J.-Z.: Transparent evacuated insulation. Sol Energy 49, 333–350 (1992) Collins, R.E., Fischer-Crips, A.C., Tang, J.-Z.: Transparent evacuated insulation. Sol Energy 49, 333–350 (1992)
22.
Zurück zum Zitat Kilger, H.: Stoffwerte und Zustandsgrößen. VDI-Wärmeatlas, Abschn. Dc, 8. Aufl. VDI-Verl., Düsseldorf (1997) Kilger, H.: Stoffwerte und Zustandsgrößen. VDI-Wärmeatlas, Abschn. Dc, 8. Aufl. VDI-Verl., Düsseldorf (1997)
23.
Zurück zum Zitat Lavin, M.L., Havil, J.K.: Application of a moment method to heat transfer in rarefied gases. Phys Fluids 5, 274–279 (1962)MathSciNet Lavin, M.L., Havil, J.K.: Application of a moment method to heat transfer in rarefied gases. Phys Fluids 5, 274–279 (1962)MathSciNet
24.
Zurück zum Zitat Lees, L.: Kinetic theory description of rarefied gas flow. J Soc Ind Appl Math. 13, 278–311 (1965)MathSciNet Lees, L.: Kinetic theory description of rarefied gas flow. J Soc Ind Appl Math. 13, 278–311 (1965)MathSciNet
25.
Zurück zum Zitat Zhong, X., Koura, K.: Comparison of solutions of the Burnett equations, Navier-Stokes equations, and DSMC for Couette flow. In: Harvey, J., Lord, G. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, S. 354–360. Oxford University Press, Oxford (1995) Zhong, X., Koura, K.: Comparison of solutions of the Burnett equations, Navier-Stokes equations, and DSMC for Couette flow. In: Harvey, J., Lord, G. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, S. 354–360. Oxford University Press, Oxford (1995)
26.
Zurück zum Zitat Inamuro, T., Sturtevant, B.: Heat transfer in a discrete-velocity gas. In: Beylich, A.E. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, S. 854–361. VCH Verlagsgesellschaft GmbH, Weinheim (1991) Inamuro, T., Sturtevant, B.: Heat transfer in a discrete-velocity gas. In: Beylich, A.E. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, S. 854–361. VCH Verlagsgesellschaft GmbH, Weinheim (1991)
27.
Zurück zum Zitat Usami, M., Kyogoku, H., Kato, S.: Monte Carlo direct simulation of heat transfer through a rarefied gas. In: Beylich, A.E. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, S. 854–861. VCH Verlagsgesellschaft GmbH, Weinheim (1991) Usami, M., Kyogoku, H., Kato, S.: Monte Carlo direct simulation of heat transfer through a rarefied gas. In: Beylich, A.E. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, S. 854–861. VCH Verlagsgesellschaft GmbH, Weinheim (1991)
28.
Zurück zum Zitat Bird, G.A.: The search for solutions in rarefied gas dynamics. In: Harvey, J., Lord, G. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, S. 753–772. Oxford University Press, Oxford (1995) Bird, G.A.: The search for solutions in rarefied gas dynamics. In: Harvey, J., Lord, G. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, S. 753–772. Oxford University Press, Oxford (1995)
29.
Zurück zum Zitat Sherman, F.S.: A survey of experimental results and methods for the transition regime of rarefied gas dynamics. In: Lauermann, J.A. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, Bd. II, S. 228–260. Academic Press, New York (1963) Sherman, F.S.: A survey of experimental results and methods for the transition regime of rarefied gas dynamics. In: Lauermann, J.A. (Hrsg.) Rarefied Gas Dynamics, Bd. II, S. 228–260. Academic Press, New York (1963)
30.
Zurück zum Zitat Saxena, S.C., Joshi, R.K.: Thermal accommodation and adsorption coefficients of gases. In: Ho, C.Y. (Hrsg.) CINDAS Data Series on Material Properties, Bd. II-1. Hemisphere Publishing Corp, New York (1989) Saxena, S.C., Joshi, R.K.: Thermal accommodation and adsorption coefficients of gases. In: Ho, C.Y. (Hrsg.) CINDAS Data Series on Material Properties, Bd. II-1. Hemisphere Publishing Corp, New York (1989)
31.
Zurück zum Zitat Wachmann, H.Y.: The thermal accommodation coefficient: a critical survey. Am Rocket Soc J. 32, 2–12 (1962) Wachmann, H.Y.: The thermal accommodation coefficient: a critical survey. Am Rocket Soc J. 32, 2–12 (1962)
32.
Zurück zum Zitat Pazooki, N., Loyalka, S.K.: Heat transfer in a rarefied polyatomic gas – I. Plane parallel plates. Int J Heat Mass Transf. 28, 2019–2027 (1985)MATH Pazooki, N., Loyalka, S.K.: Heat transfer in a rarefied polyatomic gas – I. Plane parallel plates. Int J Heat Mass Transf. 28, 2019–2027 (1985)MATH
33.
Zurück zum Zitat Collin, S.: Gas microflows in the slip flow regime: a critical review on convective heat transfer. ASME J Heat Transf. 134, 020908-1-13 (2012) Collin, S.: Gas microflows in the slip flow regime: a critical review on convective heat transfer. ASME J Heat Transf. 134, 020908-1-13 (2012)
34.
Zurück zum Zitat Zhang, W.M., Meng, G., Wei, X.: A review on slip models for gas microflows. Microfluid Nanofluid 13, 845–882 (2012) Zhang, W.M., Meng, G., Wei, X.: A review on slip models for gas microflows. Microfluid Nanofluid 13, 845–882 (2012)
35.
Zurück zum Zitat Myong, R.S.: Gaseous slip model based on Langmuir adsorption isotherm. Phys Fluids 16, 104–117 (2004)MATH Myong, R.S.: Gaseous slip model based on Langmuir adsorption isotherm. Phys Fluids 16, 104–117 (2004)MATH
36.
Zurück zum Zitat Carslaw, H.S., Jaeger, J.C.: Conduction of Heat in Solids, 2. Aufl. Clarendon Press, Oxford (1959)MATH Carslaw, H.S., Jaeger, J.C.: Conduction of Heat in Solids, 2. Aufl. Clarendon Press, Oxford (1959)MATH
37.
Zurück zum Zitat Lees, L., Liu Ch.Y.: Kinetic-theory description of conductive heat transfer from a fine wire. Phys Fluids 5, 1137–1148 (1962)MathSciNet Lees, L., Liu Ch.Y.: Kinetic-theory description of conductive heat transfer from a fine wire. Phys Fluids 5, 1137–1148 (1962)MathSciNet
38.
Zurück zum Zitat Springer, G.S.: Heat transfer in rarefied gases. Adv Heat Tran. 7, 163–218 (1971) Springer, G.S.: Heat transfer in rarefied gases. Adv Heat Tran. 7, 163–218 (1971)
39.
Zurück zum Zitat Chen, S., Tian, Z.: Simulation of thermal micro-flow using lattice Boltzmann method with Langmuir slip. Int J Heat Mass Transf. 31, 227–235 (2010) Chen, S., Tian, Z.: Simulation of thermal micro-flow using lattice Boltzmann method with Langmuir slip. Int J Heat Mass Transf. 31, 227–235 (2010)
40.
Zurück zum Zitat Braun, D.: Wärmetransport in Gasen bei großen Temperaturdifferenzen und beliebigen Knudsenzahlen. Dissertation, RWTH Aachen (1976) Braun, D.: Wärmetransport in Gasen bei großen Temperaturdifferenzen und beliebigen Knudsenzahlen. Dissertation, RWTH Aachen (1976)
41.
Zurück zum Zitat Westerdorf, M.: Ein automatisiertes Messverfahren für die Untersuchung der Wärmeleitung in einem großen Knudsenzahlbereich. Dissertation, Univ. Stuttgart (1985) Westerdorf, M.: Ein automatisiertes Messverfahren für die Untersuchung der Wärmeleitung in einem großen Knudsenzahlbereich. Dissertation, Univ. Stuttgart (1985)
42.
Zurück zum Zitat Yeh, B.-T.: Theoretische und experimentelle Untersuchung der Wärmeleitung in verdünnten binären Gasgemischen. Dissertation, RWTH Aachen (1971) Yeh, B.-T.: Theoretische und experimentelle Untersuchung der Wärmeleitung in verdünnten binären Gasgemischen. Dissertation, RWTH Aachen (1971)
43.
Zurück zum Zitat Hurlbut, F.C.: Note on conductive heat transfer from a fine wire. Phys Fluids 7, 904–906 (1964) Hurlbut, F.C.: Note on conductive heat transfer from a fine wire. Phys Fluids 7, 904–906 (1964)
44.
Zurück zum Zitat Springer, G.S., Wan, S.F.: Note on the application of a moment method to heat conduction in rarefied gases between concentric spheres. AIAA J. 4, 1441–1443 (1966) Springer, G.S., Wan, S.F.: Note on the application of a moment method to heat conduction in rarefied gases between concentric spheres. AIAA J. 4, 1441–1443 (1966)
45.
Zurück zum Zitat Dorrance, W.H.: Viscous Hypersonic Flow. McGraw-Hill Book Company, New York (1962)MATH Dorrance, W.H.: Viscous Hypersonic Flow. McGraw-Hill Book Company, New York (1962)MATH
46.
Zurück zum Zitat Shen, C., Fan, J., Xie, C.: Statistical simulation of rarefied gas flows in micro-channels. J Comput Phys. 189, 512–527 (2003)MATH Shen, C., Fan, J., Xie, C.: Statistical simulation of rarefied gas flows in micro-channels. J Comput Phys. 189, 512–527 (2003)MATH
47.
Zurück zum Zitat Shinagawa, H., Asai, T., Sugiyama, Y., Okuyama, K.: An experimental and theoretical investigation of rarefied gas flows through circular tube of finite length. Chem Eng Sci. 52, 4027–4037 (2002) Shinagawa, H., Asai, T., Sugiyama, Y., Okuyama, K.: An experimental and theoretical investigation of rarefied gas flows through circular tube of finite length. Chem Eng Sci. 52, 4027–4037 (2002)
48.
Zurück zum Zitat JDjr, A.: Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics. McGraw-Hill Book Company, New York (1989) JDjr, A.: Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics. McGraw-Hill Book Company, New York (1989)
49.
Zurück zum Zitat Park, C.: Nonequilibrium Hypersonic Aerothermodynamics. Wiley, New York (1990) Park, C.: Nonequilibrium Hypersonic Aerothermodynamics. Wiley, New York (1990)
50.
Zurück zum Zitat Knobling, K.: Kenngrößen in der Gasdynamik. VDI-Z. 114, 1206–1210 (1972) Knobling, K.: Kenngrößen in der Gasdynamik. VDI-Z. 114, 1206–1210 (1972)
51.
Zurück zum Zitat Liu, Ch.Y., Lees, L.: Kinetic theory description of plane compressible Couette flow. In: Advances in Applied Mechanics Supplement 1, Rarefied Gas Dynamics, S. 391–428. Academic Press, New York (1961) Liu, Ch.Y., Lees, L.: Kinetic theory description of plane compressible Couette flow. In: Advances in Applied Mechanics Supplement 1, Rarefied Gas Dynamics, S. 391–428. Academic Press, New York (1961)
52.
Zurück zum Zitat Sharipov, F.M., Seleznev, V.D.: Rarefied gas flow through a long tube at any pressure ratio. J Vac Sci Technol A. 12, 2933–2935 (1994) Sharipov, F.M., Seleznev, V.D.: Rarefied gas flow through a long tube at any pressure ratio. J Vac Sci Technol A. 12, 2933–2935 (1994)
53.
Zurück zum Zitat Knudsen, M.: Die Gesetze der Molekularströmung und der inneren Reibungsströmung der Gase durch Röhren. Ann Phys. 4, 75–130 (1909)MATH Knudsen, M.: Die Gesetze der Molekularströmung und der inneren Reibungsströmung der Gase durch Röhren. Ann Phys. 4, 75–130 (1909)MATH
54.
Zurück zum Zitat Lang, H., Loyalka, S.K.: Some analytical results for thermal transpiration and the mechanocaloric effect in a cylindrical tube. Phys Fluids 27, 1616–1619 (1984)MATH Lang, H., Loyalka, S.K.: Some analytical results for thermal transpiration and the mechanocaloric effect in a cylindrical tube. Phys Fluids 27, 1616–1619 (1984)MATH
55.
Zurück zum Zitat Loyalka, S.K., Hamoodi, S.A.: Poiseuille flow of a rarefied gas in a cylindrical tube: solution of linearized Boltzmann equation. Phys Fluids A. 2, 2061–2065 (1990)MATH Loyalka, S.K., Hamoodi, S.A.: Poiseuille flow of a rarefied gas in a cylindrical tube: solution of linearized Boltzmann equation. Phys Fluids A. 2, 2061–2065 (1990)MATH
56.
Zurück zum Zitat Cercignani, C., Sernagiotto, F.: Cylindrical Poiseuille flow of a rarefied gas. Phys Fluids 9, 40–44 (1966) Cercignani, C., Sernagiotto, F.: Cylindrical Poiseuille flow of a rarefied gas. Phys Fluids 9, 40–44 (1966)
57.
Zurück zum Zitat Lo, S.S., Loyalka, S.K., Storvik, T.S.: Rarefied gas flow in a cylindrical annulus. J Vac Sci Technol A. 1, 1539–1548 (1983) Lo, S.S., Loyalka, S.K., Storvik, T.S.: Rarefied gas flow in a cylindrical annulus. J Vac Sci Technol A. 1, 1539–1548 (1983)
58.
Zurück zum Zitat Lo, S.S., Loyalka, S.K.: An efficient computation of near-continuum rarefied gas flows. J Appl Math Phys (ZAMP). 33, 419–424 (1982)MATH Lo, S.S., Loyalka, S.K.: An efficient computation of near-continuum rarefied gas flows. J Appl Math Phys (ZAMP). 33, 419–424 (1982)MATH
59.
Zurück zum Zitat Sparrow, E.M., Lin, S.H.: Laminar heat transfer in tubes under slip-flow conditions. J Heat Transf. 84, 363–369 (1962) Sparrow, E.M., Lin, S.H.: Laminar heat transfer in tubes under slip-flow conditions. J Heat Transf. 84, 363–369 (1962)
60.
Zurück zum Zitat Weigand, B.: Analytical Methods for Heat Transfer and Fluid Flow Problems. Springer, Heidelberg (2015)MATH Weigand, B.: Analytical Methods for Heat Transfer and Fluid Flow Problems. Springer, Heidelberg (2015)MATH
61.
Zurück zum Zitat Ameel, T.A., Wang, X., Barron, R.F., Warlington, R.O.J.: Laminar forced convection in a circular tube with constant heat flux and slip flow. Microscale Thermophys Eng. 1, 303–320 (1997) Ameel, T.A., Wang, X., Barron, R.F., Warlington, R.O.J.: Laminar forced convection in a circular tube with constant heat flux and slip flow. Microscale Thermophys Eng. 1, 303–320 (1997)
62.
Zurück zum Zitat Larrode, F.E., Housiadas, C., Drossinos, Y.: Slip-flow heat transfer in circular tubes. Int J Heat Mass Transf. 43, 2669–2680 (2000)MATH Larrode, F.E., Housiadas, C., Drossinos, Y.: Slip-flow heat transfer in circular tubes. Int J Heat Mass Transf. 43, 2669–2680 (2000)MATH
63.
Zurück zum Zitat Satapathy, A.K.: Slip flow heat transfer in an infinite microtube with axial conduction. Int J Therm Sci. 49, 153–160 (2010) Satapathy, A.K.: Slip flow heat transfer in an infinite microtube with axial conduction. Int J Therm Sci. 49, 153–160 (2010)
64.
Zurück zum Zitat Aziz, A., Niedbalski, N.: Thermally developing microtube gas flow with axial conduction and viscous dissipation. Int J Therm Sci. 50, 332–340 (2011) Aziz, A., Niedbalski, N.: Thermally developing microtube gas flow with axial conduction and viscous dissipation. Int J Therm Sci. 50, 332–340 (2011)
Metadaten
Titel
M10 Wärmeübertragung und Strömung in verdünnten Gasen
verfasst von
Arnold Frohn
Norbert Roth
Klaus Anders
Bernhard Weigand
Copyright-Jahr
2019
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-52989-8_105

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.