Tema gi nanofluidos
'Nar nanofluido ge 'nar fluido ingeniería nä'ä ir bo̲ni jar 'nar fluido base da contiene ar nanopartículas. Pa ar síntesis nanofluidos, bí requiere 'nar técnica xi hño ne ya fiable homogeneización ne desaglomeración pa xi hño ne mar hñets'i 'mui dispersión uniforme. Ya dispersadores ultrasónicos ya ar tecnología mäs xi ngu pa producir nanofluidos ko excelentes ar características. Ar dispersión ultrasónica destaca ir nge ar dätä nt'ot'e, ar velocidad, ar simplicidad, ar fiabilidad ne ar facilidad njapu'befi.
¿Temu̲ ya ya Nanofluidos?
'Nar nanofluido ge 'nar fluido da contiene partículas tamaño nanométrico (≺ 100nm), comúnmente llamadas nanopartículas. Ya nanopartículas utilizadas nanofluidos nzäm'bu̲ 'bu̲i hechas metales, óxidos, carburos wa nanotubos carbono. Gi nanopartículas ar dispersan ja 'nar fluido base (nt'udi, asete ya dehe, etc.) jar 'mui da 'nar suspensión coloidal diseñada, es decir, ar nanofluido. Ya nanofluidos presentan propiedades termofísicos mejoradas komongu ar conductividad térmica, difusividad térmica, viscosidad ne coeficientes transferencia pa convectivo jar comparación ko ya propiedades materiales fluido ar base.
'Nar nt'ot'e hne ngatho nanofluidos ge ár njapu'befi komongu refrigerante wa ya refrigerante. Ir nge ar adición nanopartículas ma refrigerantes convencionales (komongu ar dehe, asete, etilenglicol, polialfaolefina, etc.), bí mejoran ya propiedades térmicas ja ya refrigerantes convencionales.

Homogeneizador ultrasónico UP400St pa ar producción nanofluidos
- Líquidos refrigerantes yá caloportadores
- lubricantes
- Nt'ot'e biomédica
Gi nanofluidos ko 'nar homogeneizador ultrasónico
Microestructura ya nanofluidos to ga bí influenciada ne manipulada ir nge ya nt'ot'e tecnología homogeneización ne ya parámetros ar procesamiento xí adecuados. Ar dispersión ar ultrasónica ar xi demostrado komongu 'nar técnica altamente nt'ot'e xi hño ne ya fiable pa jar nt'ot'e nanofluidos. Ya dispersadores ultrasónicos da utilizan ár nthoni ne ar industria pa sintetizar, fresar, dispersar ne ar homogeneizar nanopartículas ko mextha uniformidad ne 'nar NTHEGE estrecha tamaño ya partículas. Ya parámetros proceso pa ar síntesis nanofluidos incluyen entrada ar energía ultrasónica, amplitud ultrasónica, mpat'i, presión ne ar acidez. 'Nehe, ya xingu ne concentraciones reactivos ne aditivos, nja'bu Komo ar teni, ja ar añaden ya aditivos da njäts'i, ya factores Nsu.
Ar hño sabido ke ya propiedades ya nanofluidos dependen fuertemente jar estructura ne honja 'ra ya nanomateriales. Ir obtención microestructuras controlables ya nanofluidos ge ar principal factor da contribuye jar funcionalidad ne ya ya nanofluidos. Njapu'befi ya parámetros ultrasonidos optimizados komongu ar amplitud, presión, mpat'i ne entrada energía (Ws yá mL) ge ar clave da producir 'nar nanofluido hingi mpa̲ti ne uniforme mextha ar hño. Ar ultrasonidos ar to da t'uni ko éxito 'na jar desaglomerado ne dispersar partículas jar nanopartículas dispersas Nthuts'i. Ko 'nar tamaño ar partícula xí pequeño, yá 'ñäni browniano (velocidad browniana), nja'bu ngu ya interacciones partícula-partícula aumentan ne gi lugar da nanofluidos mäs estables. Ya ultrasonicadores Hielscher permiten 'nar control preciso dige ngatho ya parámetros ar procesamiento mahyoni, xi dar tsa da mpefi ma altas amplitudes (24 yá 7 yá 365) ne ba ko protocolos datos automáticos pa 'nar hei evaluación ga̲tho ya ejecuciones sonicación.
Sonicación Mejora ar nzäm'bu ya nanofluidos
Pa ya nanofluidos, 'nar aglomeración nanopartículas resulta hingi ho̲ntho ja ar liquidación ne ar obstrucción ya microcanales, pe ge 'nehe nu disminución ar conductividad térmica ya nanofluidos. Ar desaglomeración ar ultrasónica ne ar dispersión ar aplican ampliamente ar ciencia ne ar industria ya materiales. Ar sonicación ge 'nar técnica probada pa ndi hoki nano — dispersiones estables ko 'nar NTHEGE uniforme nanopartículas ne 'nar Nar dätä hño nzäm'bu. Ir ya dispersadores ultrasónicos Hielscher ya ar tecnología preferida, nu'bu̲ t'o̲t'e ar producción nanofluidos.
Nanofluidos producidos ya ultrasonidos jar nthoni
Ár nthoni ar xi investigado ya efectos jar ultrasonidos ne ya parámetros ultrasónicos ja ya características ya nanofluidos. Obtenga mäs ungumfädi dige ya hallazgos científicos dige ar nt'ot'e nanofluidos ultrasónicos.
Efectos ultrasónicos jar nt'ot'e nanofluidos Al2O3
Noroozi et jar ar. (2014) bí dini da jar hmä "dätä concentración ar partículas, mi 'bu̲i 'nar dätä mejora difusividad térmica ya nanofluidos da t'ot'e 'na jar sonicación. 'Nehe, bí obtuvo 'nar dätä nzäm'bu ne mejora difusividad térmica ir nge ar sonicación ya nanofluidos sonicator sonda ar dätä nts'edi 'be̲tho ar t'e̲ni." Ar mejora ar difusividad térmica mar dätä pa ya NPs zu'we tamaño. 'Me̲hna ar da ja da partículas ya mäs t'olo pe̲ts'i pe̲ts'i superficie ne volumen efectivas mäs altas. Ir partículas mäs t'olo ayudaron da formar 'nar nanofluido hingi mpa̲ti ne sonicación ko 'nar sonda ultrasónica resultó 'nar ntsoni sustancial jar difusividad ar térmica. (Noroozi et jar ar. 2014)
Ar Nt'uti paso a paso pa producción ultrasónica nano fluidos ar dehe Al2O3
Jar ndu̲i lugar, pesar ar masa nanopartículas Al2O3 ir nge 'nar equilibrio electrónico 'bede. Tso̲kwa continuación, ponga nanopartículas Al2O3 jar dehe destilada pesada gradualmente ne agitar ar mezcla ar dehe Al2O3. Sonicar dá mezcla ñäñho Nxoge 1 h ko 'nar dispositivo ultrasónico ar klase sonda UP400S (400W, 24kHz, ga fotografiya. izquierda) pa producir dispersión uniforme nanopartículas jar dehe destilada. Ya nanofluidos ar xi hoki ja ya 'na'ño fracciones (0,1%, 0,5% ne 1%). Hingi ar necesitan cambios tensioactivo wa ya pH. (Isfahani et jar el., 2013)
Nanofluidos ZnO acuosos sintonizados ya ultrasonidos
(2021) afirman ár estudio ar dätä mfädi mä nä'ä hmä "ar ultrasonidos ge 'nar proceso esencial pa dispersión adecuada nanopartículas fluido ar base ne ar nzäm'bu, nja'bu komongu pa propiedades óptimas pa aplicaciones jar ximha̲i real". Utilizaron ultrasonido UP200Ht pa producir nanofluidos ZnO yá dehe. Ar sonicación tuvo efectos claros jar tensión superficial nanofluido ZnO acuoso. Ya hallazgos ya investigadores gi lugar ár njäts'i nu'bu da tensión ar superficial, ar formación nano — película ne ma'ra características relacionadas 'na nanofluido ar xi ajustar ne ajustar ja ya ultrasonidos adecuadas.
- altamente nt'ot'e xi hño
- Dispersión fiable nanopartículas
- Tecnología ar ngäts'i ar generación
- Adaptable da ár nt'ot'e
- 100% lineal escalable ma 'na mfeni
- Hingi hembi da disponible
- rentable
- Pädi xi hño ne ya hei ar zu̲di
Homogeneizadores ultrasónicos pa producción nanofluidos
Hielscher Ultrasonics diseña, fabrica ne distribuye dispersadores ultrasónicos mar hñets'i rendimiento pa nga̲tho ar klase ar aplicaciones ya homogeneización ne ya desaglomeración. Nu'bu̲ t'o̲t'e ar producción nanofluidos, control preciso jar sonicación ne 'nar nt'ot'e ultrasónico fiable ya suspensión nanopartículas ya cruciales.
Ya procesadores Hielscher Ultrasonics t'umbi ár control Nxoge dige ngatho ya parámetros ar procesamiento mahyoni, komongu ar entrada ar energía, ar intensidad ultrasónica, ar amplitud, ar presión, ar mpat'i ne ar pa retención. Ir tsa̲ da ajustar ya parámetros jar nkohi optimizadas, nä'ä conduce 'mefa da nanofluidos mextha ar hño.
- Pa 'na volumen yá mfeni: Hielscher ofrece ultrasonidos ne 'nar nt'ot'e ho 'bui ndunthe cartera accesorios. 'Me̲hna permite configuración ko ya ultrasónico ideal pa ár nt'ot'e ne mfeni producción. Ndezu̲ t'olo viales ko mililitros asta flujos mar hñets'i volumen ar miles galones ya ora, Hielscher ofrece ár njäts'i ultrasónica adecuada pa ár proceso.
- Robustez: HMUNTS'UJE sistemas ultrasónicos ya robustos ne ya fiables. Ga̲tho ya ultrasonicadores Hielscher gi 'bu̲hu̲ construidos pa funcionamiento 24 yá 7 yá 365 ne requieren na tx'utho nja.
- Facilidad njapu'befi: Ar elaborado software HMUNTS'UJE dispositivos ultrasónicos permite ar preselección ne ar ahorro ajustes sonicación pa 'nar sonicación simple ne fiable. Ar menú ar intuitivo ar hingi hembi da accesible a través de 'nar pantalla táctil ar njät'i 'bede. Control remoto ar navegador bí permite operar ne supervisar a través de 'na navegador Internet. Grabación automática datos guarda ya parámetros proceso 'na nt'eni ja ya sonicación 'na jar tarheta SD 'mui.
Xtí tabla bí xta ar 'nar indicación ya mfeni ya procesamiento aproximado HMUNTS'UJE ultrasonicators:
Volumen lote | Tasa flujo | Dispositivos recomendados |
---|---|---|
1 jar 500mL | 10 200 mL yá min | UP100H |
10 da 2000mL | 20 400 mL yá min. | UP200Ht, UP400St |
0.1 da 20L | 0.2 4 L yá min | UIP2000hdT |
10 da 100L | 2 10 L yá min | UIP4000hdT |
n.a. | 10 100 L yá min | UIP16000 |
n.a. | mäs dätä | Cluster ar UIP16000 |
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Ot'a yá Referencias
- Noroozi, Monir; Radiman, Shahidan; Zakaria Azmi (2014): Influence of Sonication on the Stability and Thermal Properties of Al2O3 Nanofluids. Journal of Nanomaterials 2014.
- Isfahani, A. H. M.; Heyhat, M. M. (2013): Experimental Study of Nanofluids Flow in a Micromodel as Porous Medium. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9/2, 2013. 77-84.
- Asadi, Amin; Ibrahim M. Alarifi (2020): Effects of ultrasonication time on stability, dynamic viscosity, and pumping power management of MWCNT-water nanofluid: an experimental study. Scientific Reports 2020.
- Adio, Saheed A.; Sharifpur, Mohsen; Meyer, Josua P. (2016): Influence of ultrasonication energy on the dispersion consistency of Al2O3–glycerol nanofluid based on viscosity data, and model development for the required ultrasonication energy density. Journal of Experimental Nanoscience Vol. 11, No. 8; 2016. 630-649.
- Jan, Ansab; Mir, Burhan; Mir, Ahmad A. (2019): Hybrid Nanofluids: An Overview of their Synthesis and Thermophysical properties. Applied Physics 2019.
- Elcioglu, Elif Begum; Murshed, S.M. Sohel (2021): Ultrasonically tuned surface tension and nano-film formation of aqueous ZnO nanofluids. Ultrasonics Sonochemistry Vol. 72, April 2021.
- Mondragón Cazorla, Rosa; Juliá Bolívar, José Enrique; Barba Juan, Antonio; Jarque Fonfría, Juan Carlos (2012): Characterization of silica-water nanofluids dispersed with an ultrasound probe: a study of their physical properties and stability. Powder Technology Vol. 224, July 2012.

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