电体MHD三元混合体杰弗里纳米流体流通过一个状的垂直通道与旋转的微生物:的生成优化优化
Nidhish K Mishra1, Parikshit Sharma2, Bhupendra K Sharma2
1Department of Basic Science, College of Science and Theoretical Studies, Saudi Electronic University, Riyadh, 11673, Saudi Arabia.
Heliyon
|February 7, 2024
概括
这项研究优化了混合纳米流体通过围静通道流动的生成,这对于生物医学微流体学至关重要. 这些发现有助于理解生物系统中毛驱动的运输.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 了解复杂的流体动力学对于在生物医学应用中推进微流体设备至关重要.
- 生成优化是提高这些系统效率的关键.
- 合成乳毛和混合纳米流体为控制流体运输提供了新的方法.
研究的目的:
- 为了计算分析生成优化为三元混合纳米流体 (Ag-Au-TiO2 / PVA) 流.
- 为了研究流体流动的特性,在一个垂直的环静电通道与移动的微生物.
- 为了探索各种物理现象的影响,如电体磁动力学 (MHD),热泳,布朗运动,粘性消散,欧米加热和化学反应.
主要方法:
- 使用适当的近似方法 (长波长,低雷诺兹数) 将支配部分微分方程转换为普通微分方程.
- 使用在MATLAB中使用BVP5C解决器的射击技术获得了数值解决方案.
- 对速度,温度,度,电,微生物密度,热传递率,质量传递率,皮肤摩擦系数和生成进行了图形分析.
主要成果:
- 质量转移速率随着热泳参数的增加而增加.
- 布朗运动参数,施密特数和化学反应数显示了对质量转移速率的逆效应.
- 详细的图形分析提供了对各种流量参数的行为及其对生成的影响的见解.
结论:
- 该研究提供了一个计算框架,用于优化复杂纳米流体流中的生成.
- 这些发现与理解和建模生物系统 (如呼吸道,生殖系统和大脑心室) 中的毛驱动运输有关.
- 这项研究有助于生物医学应用微流体系统的进步.


