基于ZnO-MgO的混合纳米流体产生等离子体的增强导热性:一个实验研究
Aqsa Nazir1, Adnan Qamar2, Muhammad Shahid Rafique1
1Laser and Optronics Centre, Department of Physics, University of Engineering and Technology Lahore, Lahore, 54890, Pakistan.
Heliyon
|February 26, 2024
概括
使用ZnO-MgO纳米颗粒的等离子体合成混合纳米流体 (HNF) 在各种基础流体中显示出增强的导热性. 这些新型传热流体为光电子和工业应用提供了更好的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 热力工程是热力工程中的一个.
背景情况:
- 混合纳米流体 (HNFs) 是含有多种类型纳米粒子的工程流体.
- 金属氧化物纳米粒子具有独特的热和光学性能.
- 有效的合成方法对于产生稳定和有效的HNFs至关重要.
研究的目的:
- 在各种基液中使用ZnO-MgO纳米粒子制备稳定的混合纳米流体 (HNF).
- 为了研究这些HNF的导热性和带隙特性.
- 评估它们在传热和光电子领域的潜在应用.
主要方法:
- 使用经济高效的热等离子体技术合成HNF.
- 纳米粒子 (ZnO-MgO) 被分散在基础液体中:冷却液,发动机油,蒸水 (DW) 和子油.
- 使用短暂热线方法测量热导率;带间隙通过紫外线可见光谱法确定.
主要成果:
- 稳定的HNFs成功地通过控制的纳米粒子分散来准备.
- 热导率随温度的增加而增加,以冷却液为基础的HNF在60°C时显示19%的增强.
- 带隙分析显示,基于冷却液和发动机油的HNFs略有减少,而基于DW和子油的HNFs显示出不同的结果.
结论:
- 血合成的HNF显示出作为先进的传热流体具有显著的潜力.
- 对纳米粒子大小的控制是影响带隙性质的关键.
- 基于DW的HNF适用于光电子设备,基于冷却液的HNF在热管理方面表现出色.
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