应用于热管的纳米流体热物性参数的研究

来源 :济南大学 | 被引量 : 10次 | 上传用户:q158743153
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着纳米科技的快速发展,纳米材料已被应用到传热领域中,孕育而生了“纳米流体”的概念。纳米流体是指以一定的方式和比例在液体中添加纳米级金属、非金属或聚合物固体粒子以构成一种新型的传热工质,这种新传热工质可用于换热设备中替代传统的工质。热管作为换热设备中的一种高效传热元件,将纳米流体应用于其中可显著改善传热性能。因此,对应用于热管的纳米流体热物性参数的研究是将纳米技术应用于热能工程的创新性研究,具有重要的工程应用价值。   本文以Al2O3-水纳米流体作为热管的工作介质,通过测试其各种热物性参数,来研究Al2O3纳米颗粒的加入如何改变工作介质的热物性参数以及对热管传热能力的影响。其主要研究内容为:   首先,通过透射电子显微镜、X射线衍射仪对Al2O3纳米颗粒进行了表征,采用两步法制备了两种粒径(40nm、65nm)、五种体积分数(0.1%~0.5%)的Al2O3-水纳米流体。为了制备悬浮稳定的纳米流体,采用L9(34)正交试验进行分析,得出了最佳工艺参数为:pH值为8、超声振动时间为3h、不添加分散剂、磁力搅拌时间为30min。并通过Zeta电位分析仪、激光粒度分析仪等分析了超声振动时间、分散剂、pH值等对Al2O3-水纳米流体悬浮稳定性的影响,得出:pH值为8、超声振动时间为3h、分散剂添加量为0.02%时,Al2O3-水纳米流体的悬浮稳定性最好。并对其悬浮稳定性作用机理进行了一定的理论分析。   其次,采用旋转粘度计、全自动界面张力仪、KD2 Pro导热系数仪、热重差热联用仪等仪器对Al2O3-水纳米流体在不同条件下的粘度、表面张力系数、导热系数、热重、汽化潜热、密度、沸点等热物性参数进行了测量,结果发现:Al2O3-水纳米流体的粘度随着纳米颗粒体积分数的增加而增加,随着温度的升高而减小,随着颗粒尺寸的减小而增大;Al2O3-水纳米流体的表面张力系数随着体积分数的增加而减小,随着颗粒粒径的减小而减小,随着温度的升高而减小;Al2O3-水纳米流体的导热系数随着体积分数的增加而增加,随着颗粒粒径的减小而增大,随着温度的升高而增大;Al2O3-水纳米流体的相变速率随着颗粒体积分数的增加而增大,而颗粒粒径对其基本没影响;Al2O3-水纳米流体的汽化潜热随着颗粒体积分数的增加而减小;Al2O3-水纳米流体的密度随着颗粒体积分数的增加而增大;Al2O3-水纳米流体的沸点随着颗粒体积分数的增加而减小。并对各热物性参数的作用机理进行了一定的理论分析。   最后,分析了应用于热管的Al2O3-水纳米流体工作介质的综合热物理性质。结果表明Al2O3-水纳米流体具有较好的综合热物理性质,适合做热管的工作介质;与水相比,其传输因素提高了3.2%~14.9%,具有较好的传热性能。
其他文献
糠醛是一种重要的化工原料,广泛应用于铸造、石油、化工、食品、医药等部门。它以玉米芯、稻壳、甘蔗渣等农林作物废物为原料水解生成的,其生产工艺简单,易于掌握,我国已成为糠醛
硫系玻璃具有宽的红外透过窗口、高的线性和非线性折射率及优异的光敏性,在红外探测、可逆光记录媒体、全光开关、无机光刻等领域具有广阔应用前景。考虑到结构和性能的密切
近年来,随着我国进口及国内开采含硫原油的增多,输油管线腐蚀加剧,穿孔现象时有发生,管线使用寿命严重缩短。输油管线的硫化腐蚀研究有助于评估管线的使用寿命、减少能源浪费
当前,一流本科建设开启了高校推进高质量发展的新阶段.作为一流本科建设的中坚力量,青年教师的专业发展能力是影响高校本科教育教学发展的关键因素.对照新标准和要求,青年教
钛钙型焊条是目前应用最广泛的一种酸性焊条,有着无法替代的优势地位,其适用于交流和直流焊机进行焊接,具有较好的焊接操作工艺性能,焊接时产生的发尘量也较少,但是,由于用酸
学位
城市经济活动的高度集聚,促使大量的物质和能量在城市生态系统中循环和流动,这给城市水环境带来了水体污染、水质恶化、水源短缺等一系列问题,而城市滨水区是污染负荷的汇集区,易
本文通过对荣华二采区10
期刊
随着工业的的快速发展,大量的污染物被排放到河流中,导致河流重金属的污染日趋严重。本文以广州北江的五个断面(白石窑、望埠河头、云山水厂、英城桥下和连江口)的表层底泥为样品
大学生心理健康教育是人才培养的重要内容,开设大学生心理健康课程是其中重要的举措和环节之一.基于积极心理品质培养的大学生心理健康课程教学设计,是以全程陪伴成长为设计
随着经济的迅猛发展,各国对军事上也越来越重视,潜艇是公认的战略性武器,其研发需要高度和全面的工业能力。随着对潜艇结构性能要求的逐渐提高,对其功能性能的要求也越来越高,其中声隐身性能是其战斗力的决定性因素,同时,水下材料对吸声有一定的力学性能要求,因此研究力学性优异的水下吸声材料非常重要。由于聚氨酯材料的特性声阻抗与传播介质海水的特性声阻抗相匹配,并且材料具有很高的内耗。本文从水下吸声材料入手,以聚