纳米粒子调节的低表面张力系统的风湿行为和溶液pH响应特性
Xiaoping Li1, Lijing Ma1, Yu Zhou1
1State Key Laboratory of Multiphase Flow in Power Engineering and International Research Center for Renewable Energy, School of Energy and Power Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi 710049, China.
The Journal of chemical physics
|August 6, 2024
概括
将纳米颗粒添加到表面活性剂溶液中,会改变流体特性,使得可调节的粘度和剪切稀释行为成为可能. 温度和pH值等环境因素对这些风湿反应产生重大影响.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 流体动力学 流体动力学
- 合体化学 合体化学
背景情况:
- 纳米粒子可以通过与表面活性物分子的相互作用来修改低表面张力液体的质性行为.
- 了解这些相互作用对于控制各种应用中的流体特性至关重要.
研究的目的:
- 为了研究纳米颗粒如何影响含有化的低表面张力液体的风学.
- 探索纳米粒子特征 (大小,形状,度) 和环境条件 (温度,pH) 对流体风学的影响.
主要方法:
- 用 cetyltrimethylammonium 化物制备一个低表面张力液体.
- 使用超声波分散,使二氧化纳米颗粒均分散.
- 在不同的条件下,质性 (粘度,剪切薄化/加厚) 的特性.
主要成果:
- 调整纳米粒子参数将流体从牛顿式转变为非牛顿式,可调节的粘度和剪切稀释行为.
- 温度升高降低了粘度,并诱导了剪切加厚.
- 极端的pH条件 (酸性/性) 由于粒子聚合,显著增强粘度,由降低的泽塔潜力和增加的粒子大小证明.
结论:
- 纳米颗粒提供了一种强大的方法来调节表面活性剂溶液的整形学.
- 通过调整纳米粒子特性和环境参数,可以精确控制流体的行为.
- 拟议的机制详细介绍了纳米粒子-微粒相互作用,为悬浮行为提供了洞察力.


