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Journal of Electrical Bioimpedance
Volumen 11 (2020): Edición 1 (January 2020)
Acceso abierto
Monitoring electric impedance during freezing and thawing of saline and de-ionized water
Sisay Mebre Abie
Sisay Mebre Abie
,
Daniel Münch
Daniel Münch
y
Joakim Bergli
Joakim Bergli
| 31 dic 2020
Journal of Electrical Bioimpedance
Volumen 11 (2020): Edición 1 (January 2020)
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Publicado en línea:
31 dic 2020
Páginas:
106 - 111
Recibido:
08 dic 2020
DOI:
https://doi.org/10.2478/joeb-2020-0016
Palabras clave
electrical impedance
,
freezing
,
thawing
,
solidification
,
ion mobility
,
electron transfer
© 2020 Sisay Mebre Abie et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Figure 1
De-ionized water impedance at selected frequencies as a function of temperature measured during freezing.
Figure 2
De-ionized water impedance as a function of frequency for different temperatures measured during freezing.
Figure 3
De-ionized water ice impedance of six selected frequencies as a function of temperature measured during heating (thawing).
Figure 4
Physiological saline (0.9% NaCl salt solution) impedance of selected frequencies as a function of temperature measured during freezing.
Figure 5
Typical freezing curves of 500 ml saline and de-ionized water. A) during freezing and B) during melting.
Figure 6
Physiological saline (0.9% NaCL salt solution) ice impedance of selected frequencies as a function of temperature measured during heating (unfrozen process)