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低浓度水基多壁碳纳米管纳米流体的流变特性
被引量:
3
1
作者
于丽
卞永宁
+1 位作者
刘杨
徐新生
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第22期22010-22014,22019,共6页
对纳米流体流变特性的研究有助于深入理解纳米流体的能量输运机理。本工作利用高级旋转流变仪,研究了MWCNT(Multi-walled carbon nanotube)纳米粒子体积分数为0.0047%、0.0238%、0.047%、0.0714%、0.095%的自来水基(tap)和蒸馏水基(DI)...
对纳米流体流变特性的研究有助于深入理解纳米流体的能量输运机理。本工作利用高级旋转流变仪,研究了MWCNT(Multi-walled carbon nanotube)纳米粒子体积分数为0.0047%、0.0238%、0.047%、0.0714%、0.095%的自来水基(tap)和蒸馏水基(DI)多壁碳纳米管(MWCNT)纳米流体在278~353 K温度范围内的粘度、触变性、粘度滞后的流变特性。结果表明:纳米流体粘度均高于基液水的粘度,其随纳米粒子体积分数的增大和温度的降低而增大;纳米流体相对粘度不受温度影响;MWCNT/水纳米流体从牛顿型流体转变为剪切稀化非牛顿流体的临界浓度为0.047%,其流动特性可用幂律模型来描述;当温度低于335 K时,MWCNT/水的流变特性不受基液性质的影响且无触变性;MWCNT/tap纳米流体出现高温引起的粘度滞后现象;基于实验数据,取得一个更准确的预测MWCNT/水纳米流体粘度的方程,为相关流动与热质传递模拟提供参考。
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关键词
纳米流体
碳纳米管
非牛顿流体
粘度
粘度
滞后
现象
下载PDF
职称材料
题名
低浓度水基多壁碳纳米管纳米流体的流变特性
被引量:
3
1
作者
于丽
卞永宁
刘杨
徐新生
机构
大连理工大学工程力学系
大连理工大学海洋科学与技术学院
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第22期22010-22014,22019,共6页
基金
国家重点研发计划(2019YFB1504301)
国家自然科学基金(11972105
11172059)。
文摘
对纳米流体流变特性的研究有助于深入理解纳米流体的能量输运机理。本工作利用高级旋转流变仪,研究了MWCNT(Multi-walled carbon nanotube)纳米粒子体积分数为0.0047%、0.0238%、0.047%、0.0714%、0.095%的自来水基(tap)和蒸馏水基(DI)多壁碳纳米管(MWCNT)纳米流体在278~353 K温度范围内的粘度、触变性、粘度滞后的流变特性。结果表明:纳米流体粘度均高于基液水的粘度,其随纳米粒子体积分数的增大和温度的降低而增大;纳米流体相对粘度不受温度影响;MWCNT/水纳米流体从牛顿型流体转变为剪切稀化非牛顿流体的临界浓度为0.047%,其流动特性可用幂律模型来描述;当温度低于335 K时,MWCNT/水的流变特性不受基液性质的影响且无触变性;MWCNT/tap纳米流体出现高温引起的粘度滞后现象;基于实验数据,取得一个更准确的预测MWCNT/水纳米流体粘度的方程,为相关流动与热质传递模拟提供参考。
关键词
纳米流体
碳纳米管
非牛顿流体
粘度
粘度
滞后
现象
Keywords
nanofluids
MWCNT
non-Newtonian fluid
viscosity
viscosity hysteresis phenomenon
分类号
O373 [理学—流体力学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
低浓度水基多壁碳纳米管纳米流体的流变特性
于丽
卞永宁
刘杨
徐新生
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
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