بررسی جریان و خواص ترموفیزیکی نانوسیال ها در نانوکانال با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 298

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-49-3_040

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر، ابتدا ضریب رسانای گرمایی نانوسیال با چهار نوع ذره شامل مس، نقره، پلاتین و طلا با سیال پایه آب درون یک نانوکانال مسی با استفاده از روش دینامیک مولکولی غیرتعادلی با میدان نیرو Pcff محاسبه ‌شده است. نتایج نشان می­دهد که نانوسیال نقره بیشترین افزایش ضریب رسانای گرمایی را دارد. بررسی برهمکنش و تمایل بین آب و نانو­ذره با استفاده از آنالیز تابع توزیع شعاعی (RDF) و ضریب نفوذ نانوسیال درون نانوکانال انجام گردیده است. همچنین خواص ترموفیزیکی نانوسیال­ها شامل CP,CV به روش دینامیک مولکولی تعادلی مورد بررسی قرار گرفت، بررسی­ها نشان می­دهد که با افزایش نانوذره به آب مقدار گرمایی ویژه در فشار و حجم ثابت کاهش می­یابد. در بررسی نمودار توزیع چگالی اتم‌ها، نتایج نشان داد که بیشترین شدت چگالی مربوط به نانوذره نقره و بیشترین ضخامت لایه آب تشکیل‌شده در کنار نانوذره طلا می­باشد. لزجت نانوسیال­ها از دو روش دینامیک مولکولی تعادلی و غیرتعادلی نیز محاسبه و مشخص گردید با افزایش نانوذره در نانوسیال،­ لزجت آن افزایش می­یابد.

نویسندگان

رضا هنرخواه

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

یونس بخشان

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

محمود رحمتی

استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

جمشید خورشیدی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • [1] Bushehri M., Mohebbi A. and Rafsanjani H., Prediction of ...
  • [2] Navas J., Sánchez-Coronilla A., Martín E.I., Teruel M., Gallardo ...
  • [3] Lee S., Saidur R., Sabri M. and Min T., ...
  • [4] Frank M., Drikakis D. and Asproulis N., Thermal conductivity ...
  • [5] Pham A.T., Barisik M. and Kim B., Molecular dynamics ...
  • [6] Hu C., Bai M., Lv J., Wang P., Zhang ...
  • [7] Zhang M., Lussetti E., de Souza L.E. and Müller-Plathe ...
  • [8] Ramires M.L., de Castro C.A.N., Nagasaka Y., Nagashima A., ...
  • [9] Bresme F. and Romer F., Heat transport in liquid ...
  • [10] Mao Y. and Zhang Y., Thermal conductivity, shear viscosity ...
  • [11] Hu C., Bai M., Lv J. and Li X., ...
  • [12] Leach A.R., Molecular modelling: principles and applications: Pearson education, ...
  • [13] Pang J., Yang H., Ma J., and Cheng R., ...
  • [14] Chen Z., Gu Q., Zou H., Zhao T., and ...
  • [15] Ennari J., Neelov I., and Sundholm F., Molecular dynamics ...
  • [16] Chen Y.J., Xu G.Y., Yuan S.L., and Sun H.Y., ...
  • [17] Wu J.Y., Liu Q.L., Xiong Y., Zhu A.M., and ...
  • [18] Kucukpinar E. and Doruker P., Effect of absorbed water ...
  • [19] Rajabpour A., Akizi F.Y., Heyhat M.M., and Gordiz K., ...
  • [20] Kang H., Zhang Y., Yang M., and Li L., ...
  • [21] Sarkar S. and Selvam R.P., Molecular dynamics simulation of ...
  • [22] Hyżorek K. and Tretiakov K.V., Thermal conductivity of liquid ...
  • [23] Chopkar M., Sudarshan S., Das P., and Manna I., ...
  • [24] Aberoumand S., Jafarimoghaddam A., Moravej M., Aberoumand H., and ...
  • [25] Colangelo G., Favale E., Miglietta P., Milanese M., and ...
  • [26] Sankar N., Mathew N., and Sobhan C., Molecular dynamics ...
  • [27] Philip J. and Shima P., Thermal properties of nanofluids. ...
  • [28] Yu W., France D.M., Routbort J.L., and Choi S.U., ...
  • [29] Zhou S. and Ni R., Measurement of the specific ...
  • [30]J.P. Meyer, S.A. Adio, M. Sharifpur, and P.N. Nwosu, The ...
  • [31] Namburu P.K., Kulkarni D.P., Misra D., and Das D.K., ...
  • [32] Esfe M.H., Afrand M., Gharehkhani S., Rostamian H., Toghraie ...
  • [33] Muller-Plathe F., Reversing the perturbation in nonequilibrium molecular dynamics: ...
  • [34] Fu Q., Zhu J., Xue Y., and Cui Z., ...
  • [35] Azmi W., Sharma K., Mamat R., Najafi G., and ...
  • نمایش کامل مراجع