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1纳米流体技术研究现状与应用前景显示文摘阐述了纳米流体的特点和类型,以及纳米流体的制备方法与悬浮稳定性研究概况;分析了纳米流体的导热机理、导热性能以及影响其导热系数的各种因素;介绍了纳米流体的对流换热和沸腾换热性能研究现状。最后对纳米流体在传热、制冷及余热回收等系统的应用前景进行了展望。吴金星 曹玉春 李泽 魏新利 2008化工新型材料2008,36,10:7
2微、纳米TiO_2两相流体湍流换热效果的研究显示文摘研究了湍流条件下固-液两相流体对流换热系数的增加值。实验比较了纳米级和微米级颗粒对基液对流换热系数变化的影响,加入固体颗粒可以有效地改善流体的换热能力。实验结果发现纳米级颗粒悬浮液的对流换热系数提高较微米级颗粒悬浮液更为明显,对流换热系数随着管式加热炉温度的升高略有增大,同时探讨了纳米流体换热效果较好的原因。张勇健 苍大强 徐栋 2011冶金能源2011,30,1:1
3ZrO_2-水纳米流体管内层流的传热特性显示文摘制备了粒径为50 nm的ZrO2-水纳米流体,并通过添加分散剂NH4PAA改善纳米流体的稳定性。测量了4种不同质量分数(0.2%,0.4%,0.8%,1.2%)的ZrO2-水纳米流体在层流状态下的对流换热系数。实验结果表明:在相同雷诺数下,纳米流体的换热系数要比纯水的有所提高,并随着ZrO2纳米颗粒质量分数的增加而增大。当纳米流体的质量分数为0.2%,0.4%,0.8%,1.2%时,其平均换热系数比纯水分别提高了1.9%,2.4%,5.2%和8.8%。实验管道内的不同位置也影响纳米流体换热系数的提高,入口段的换热系数要比充分发展段提高得更明显,其主要原因是纳米颗粒对流体边界层的干扰。孙斌 刘正生 李喜燕 2012化学工程2012,40,10:1
4纳米流体在高炉冷却壁内的应用研究显示文摘设计并安装了一套包括冷却壁在内的冷却系统,用于模拟高炉冷却系统换热情况。在给定外界温度的情况下,对流换热系数随着颗粒浓度的增加而增加,同时流体的流速对纳米流体的换热影响也呈现了相类似的趋势,然而液体温度的升高却对其换热能力的提高起到了负面的影响。金翼 张勇健 苍大强 白皓 宗燕兵 2010冶金能源2010,29,4:0
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