مروری بر پژهش های انجام شده جهت پیش بینی هدایت حرارتی موثر موادتغییر فاز بهبود یافته توسط نانو ذرات

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 827

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:

WINDCONF07_001

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

مروری بر مطالعات انجام شده در مورد افزایش قابلیت هدایت حرارتی مواد تغییر فاز دهنده بواسطه ی افزودن نانو ذرات به آنها در این پژوهش ارائه شده است. نانو ساختارهای پایه کربنی، نانو لوله کربنی، فلزات و اکسید فلزات، موادی هستند که بیشتر ازسایر مواد بعنوان بهبود دهنده مد نظر قرار می گیرند. در این پژوهش بطور ویژه به مطالعاتی که ا ز اکسید فلزات و نانو لوله ی کربنی استفاده کرده اند.همچنین توجه ویژه ای به اثر کسر حجمی نانو ذرات، میزان کروی بودن نانو ذرات، دما، قابلیت هدایت حرارتی نانو ذرات و ماده تغییر فاز دهنده ی پایه بر قابلیت هدایت حرارتی موثر ماده ی حاصل شده است. در نهایت و با ارائه روابط پژوهش های مختلف،مشاهده می شود که نانو لوله های کربنی به دلیل ضریب شکل بالایی که دارند سبب افزایش بیشتری نسبت نانو ذرات کروی درقابلیت هدایت حرارتی می شوند. از نتایج موجود در این پژوهش می توان جهت یافتن رابطه ای مناسب برای پیش بینی قابلیت هدایت حرارتی مواد تغییر فاز بهبود یافته توسط نانو ذرات مختلف بمنظور استفاده در کارهای تحقیقاتی استفاده کرد

نویسندگان

محسن ایرانی

کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

علیرضا مهدوی فر

کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

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 :
  • اردیبهشت 1394، ایران، تهران، مرکز همایش‌های صدا و سیما مجری: ...
  • J M Khodadadi, L Fan, H B abaei.Thermt conductivity enhancement ...
  • J Kestin, W A Wakeham. A contribution o the theory ...
  • X Wang, X Xu, S U S Choi. Thermal conductivity ...
  • S K Das, N Putta, P Thiesen, W Roetzel. Temperature ...
  • S Lee, S U S Choi, S Li, J A ...
  • J A Eastman, S U S Choi, S Li, W ...
  • S Iijima. Helical microtubules of graphitic carbon.Nature 354 (6348). 1991.56-57. ...
  • S U S Choi, Z G Zheng, W Yu, F ...
  • H Xie, H Lee, W Youn, M Choi. Nanofluids containing ...
  • Y Ding, H Alias, D wen, R A William. Heat ...
  • M S Liu, M C C Lin, I T Huang, ...
  • P Garg, J L Alvarado, C Marsh, T A Carlson, ...
  • B Ruan, A M Jacob. Intertube falling-film heat transfer behaviour ...
  • Maxwell J C. A treatise _ electricity and magnetism. Oxford, ...
  • Yu W, France D M, Routbort J L, Choi S ...
  • D A D Bruggeman. Berechnung verschiedener physikalischer konstanten _ heterogenen ...
  • W Yu, S U S Choi. The role of interfacial ...
  • X Wang, A S Mujumdar. Heat transfer characteristics of nanofluids ...
  • S K Das, N Putta, P Thiesen, W Roetzel. Temperature ...
  • Y Xuan, Q Li, W Hu. Aggregation structure and thermal ...
  • J Koo, C Kleinstreuer A new thermal conductivity model for ...
  • J Koo, C Kleinstreuer. Laminar nanofluid flow in micro-heat sinks ...
  • Vajjha R S, Das D K, Namburu P K. Numerical ...
  • R L Hamilton, O K Crosser. Thermal conductivity of heterogeneous ...
  • Yamada E, Ota T. Effective Thermal Conductivity of Dispersed Materials. ...
  • W Yu, S U S Choi. The role of interfacial ...
  • Y S Zheng, H Hong. Modified Model for Effective Thermal ...
  • Nan C W, Liu G, Lin Y, Li M. Interface ...
  • Song P, Liu C, Fan S. Improving the Thermal Conductivity ...
  • نمایش کامل مراجع