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液相添加剂对纳米溴化锂溶液表面张力和沸腾温度的影响 被引量:1
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作者 李云翔 解国珍 +2 位作者 安龙 田泽辉 王刚 《制冷与空调(四川)》 2014年第5期509-512,共4页
通过在纳米溴化锂溶液中添加液相添加剂降低溶液沸腾温度,从而有助于大幅度应用工业余热、废热等低品味热源。溶液沸腾温度主要反映了溶液汽泡成核所需的临界活化能(过热度)。尽管影响沸腾温度的因素较多,但是溶液的表面张力是一个重要... 通过在纳米溴化锂溶液中添加液相添加剂降低溶液沸腾温度,从而有助于大幅度应用工业余热、废热等低品味热源。溶液沸腾温度主要反映了溶液汽泡成核所需的临界活化能(过热度)。尽管影响沸腾温度的因素较多,但是溶液的表面张力是一个重要的因素。此外纳米流体中的分散剂能造成纳米颗粒在加热面上如淤泥般的沉积,湮没了汽化核心,导致沸腾温度升高。 展开更多
关键词 表面张力 沸腾温度 纳米溴化锂溶液 液相添加剂
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分散剂对纳米LiBr溶液稳定性的影响
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作者 李云翔 解国珍 +3 位作者 安龙 田泽辉 徐荣吉 王刚 《纳米科技》 2014年第4期9-16,共8页
文章在论述分散剂增强纳米流体分散稳定性的基础上,通过添加E414和C6H5O7(NH4),验证分散剂增强纳米LiBr溶液的分散稳定性,通过测量分别添加异辛醇(C8H18O)、壬醇(C9H20O)和癸醇(C10H220)基液的表面张力,发现分散剂也能增强... 文章在论述分散剂增强纳米流体分散稳定性的基础上,通过添加E414和C6H5O7(NH4),验证分散剂增强纳米LiBr溶液的分散稳定性,通过测量分别添加异辛醇(C8H18O)、壬醇(C9H20O)和癸醇(C10H220)基液的表面张力,发现分散剂也能增强纳米LiBr溶液表面张力的稳定性,主要因为表面张力和汽化成核临界功之间存在相关性,因此,分散剂同样能增强纳米LiBr溶液沸腾温度的稳定性。 展开更多
关键词 表面张力 沸腾温度 纳米libr溶液 分散剂 表面活性剂
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高温液相添加剂对纳米LiBr溶液表面张力和沸腾温度的影响
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作者 李云翔 解国珍 +2 位作者 安龙 田泽辉 李小双 《低温工程》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期52-57,共6页
通过在纳米溴化锂(LiBr)溶液中添加表面活性剂降低溶液沸腾温度,从而有助于大幅度应用工业余热、废热等低品味热源。尽管影响沸腾温度的因素较多,但是溶液的表面张力是一个重要的因素,首先对异辛醇(C8H18O)、壬醇(C9H20O)和癸醇(C10H22... 通过在纳米溴化锂(LiBr)溶液中添加表面活性剂降低溶液沸腾温度,从而有助于大幅度应用工业余热、废热等低品味热源。尽管影响沸腾温度的因素较多,但是溶液的表面张力是一个重要的因素,首先对异辛醇(C8H18O)、壬醇(C9H20O)和癸醇(C10H22O)3种高沸点液相添加剂对纳米LiBr溶液的表面张力的影响做了深入研究,并进一步研究了相对应的沸腾温度。并且通过实验发现随着烷醇中烷基数增加,表面张力更低,使得沸腾温度也进一步降低。 展开更多
关键词 表面张力 沸腾温度 纳米溴化锂溶液 添加剂 表面活性剂
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添加纳米微粒的溴化锂溶液稳定性及烧结特性研究 被引量:4
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作者 解国珍 张新兴 王刚 《制冷学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期7-11,共5页
通过在58%浓度工业用溴化锂水溶液中添加纳米微粒及其相应的分散剂,对纳米溴化锂溶液的稳定性及其在高温温度下的烧结特性进行研究。研究结果表明,在纳米溴化锂溶液中分散剂浓度从0.3%变化到0.6%,具有最佳组分值,即:最佳稳定性能值。纳... 通过在58%浓度工业用溴化锂水溶液中添加纳米微粒及其相应的分散剂,对纳米溴化锂溶液的稳定性及其在高温温度下的烧结特性进行研究。研究结果表明,在纳米溴化锂溶液中分散剂浓度从0.3%变化到0.6%,具有最佳组分值,即:最佳稳定性能值。纳米溶液在160℃温度下,分散剂组分由0.1%增至1.0%,加热过程的24h中,烧结物粒径增长率较大,48h后,所有组分的粒径增长趋于缓慢;在纳米溶液分散剂组分不改变,加热温度由50℃增加到160℃期间,12h过程中,粒径增长速率较快,48h后纳米粒径增长趋势平稳。烧结粒径微观分析可知,分散剂组分从0.1%增加至1.0%,烧结体粒径变小,这说明分散剂组分越浓,烧结体粒径越小,烧结层越密实。因此,需要在改变纳米溴化锂溶液的稳定性和烧结现象之间进行优化组合,并选择耐高温的分散剂。 展开更多
关键词 工程热物理 分散剂 烧结 纳米溴化锂水溶液 稳定性
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纳米溴化锂溶液稳定性及其沸腾温度研究 被引量:1
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作者 王亮亮 解国珍 《制冷学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期44-48,共5页
对既有溴化锂溶液、纳米微粒及其相应分散剂配制的纳米溶液,对比测试其与纯溴化锂溶液的表面张力和沸腾温度,探讨了该纳米溶液的热物性及稳定性。实验发现,添加纳米微粒溶液的表面张力明显降低,经过温度工艺处理后,发现溶液中纳米微粒... 对既有溴化锂溶液、纳米微粒及其相应分散剂配制的纳米溶液,对比测试其与纯溴化锂溶液的表面张力和沸腾温度,探讨了该纳米溶液的热物性及稳定性。实验发现,添加纳米微粒溶液的表面张力明显降低,经过温度工艺处理后,发现溶液中纳米微粒的颗粒度降低,纳米微粒在溴化锂溶液中几乎完全溶解,纳米溶液显现出很好的稳定性,其表面张力和沸腾温度均比纯溴化锂溶液有所降低。研究表明,最佳组份配制的纳米溶液与纳米微粒和相关分散剂有关,经过严格温度处理工艺流程,可获得稳定性、热物性良好的纳米溴化锂溶液,有利于在工程中应用。 展开更多
关键词 纳米溴化锂溶液 对比分析法 稳定性 沸腾温度
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