解读氧化主导的异常类风病,为传输应用设计性能稳定的基于液体金属的纳米流体
Jiajun Jiang1,2, Shuaihang Pan3, Robert G Parker3
1Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan 650500, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|December 16, 2024
概括
我们开发了一种新型的液态金属纳米流体 (LMNF) 用SiC,石墨烯和Mo来提高稳定性. 这种LMNF表现出卓越的风湿性能,耐氧化,可用于可持续的应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 流体动力学 流体动力学
背景情况:
- 全球脱碳需要稳定的液体金属 (LMs) 用于热管理和液压传输等应用.
- 氧化LMM降低了它们的流动性,限制了它们的使用寿命和可靠性.
- 开发耐氧化LM对于可持续能源和工业过程至关重要.
研究的目的:
- 制造和描述一种基于LM的新型SiC/石墨烯-Mo纳米流体 (LMNF).
- 为了在氧化条件下比较LMNFs与纯LMs的风湿性行为.
- 开发基于氧化和纳米相相互作用的LMNF性能预测模型.
主要方法:
- 使用SiC,石墨烯和Mo纳米粒子分散在LMS中制造LMNF.
- 使用全频谱旋转类风湿计进行风湿学性能评估.
- 使用超声波技术分析相位相互作用和氧化对流体特性的影响.
主要成果:
- 与氧化环境中的纯LMM相比,LMNF在氧化环境中表现出明显更稳定的风湿学性能.
- 纳米相组件 (SiC,石墨烯,Mo) 增强了界面结合,使LMNFs具有粘性弹性固体性质.
- LMNFs的温度粘度特征受到解诱导氧化的影响较小.
结论:
- 开发的LMNF表现出增强的稳定性和抗氧化能力,这是由于纳米相强烈的界面粘合.
- 建立了一个经过验证的性能预测模型,将质行为与氧化,温度和纳米相组成联系起来.
- 这一框架有助于设计LMNF,以在苛刻的应用中提供长期,稳定的性能.


