【摘 要】
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纳米流体是在液体介质中按照一定比例和方式添加金属或非金属纳米粒子,而形成的新型传热工质,较其他传统液体传热工质而言有较高的导热性。将纳米流体工质应用于传热元件脉动
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纳米流体是在液体介质中按照一定比例和方式添加金属或非金属纳米粒子,而形成的新型传热工质,较其他传统液体传热工质而言有较高的导热性。将纳米流体工质应用于传热元件脉动热管中,能提高该元件的传热性能。本文主要将碳纳米管和纳米铜粉添加于基液中,制备成均匀稳定分散的纳米流体悬浮液,测量其导热系数,分析其导热性能,并将制备的纳米流体应用于脉动热管中形成纳米流体脉动热管,分析其传热性能。本文究旨在于将纳米流体应用于传热领域,在纳米技术的应用范围上更进一步,探索纳米技术在热能工程领域的基础性问题,对高性能传热设备的研发起到一定作用。本文主要研究内容包括:1.采用两步法制备不同体积份额,不同基液的碳纳米管纳米流体和纳米铜粉纳米流体。改变其体积份额及PH值,利用不同超声方式对其进行不同时间超声分散,力求达到更稳定的分散效果。利用电位分析,吸光度法,透射电镜扫描等方法对悬浮液稳定性进行表征,讨论最佳分散条件,探究纳米流体的稳定性机理。结果表明,纳米流体悬浮稳定性不仅与纳米颗粒的属性和基液种类有关,与纳米颗粒间相互作用也有密不可分的关系。2.利用瞬态热线法测量仪器对纳米流体进行导热系数的测量,测量了Cu-水纳米流体,Cu-丙酮纳米流体,CNTs-水纳米流体,CNTs-丙酮纳米流体的导热系数。通过对比不同体积分数和不同温度条件下的测量结果,分析了纳米粒子体积分数、温度、粒子属性等因素对纳米流体导热系数的影响。实验结果表明,纳米流体的导热系数与基液性质、纳米流体温度、粒子体积分数等因素有关。3.实验研究了不同加热功率的纳米流体工质脉动热管的传热特性,分析了温度、热阻变化和脉动振荡规律。实验结果表明,体积分数0.1%的CNTs-丙酮纳米流体和体积分数0.55%的Cu-丙酮纳米流体均能不同程度地强化热管的传热性能,0.1%CNTs-丙酮纳米流体强化传热效果更好,主要体现在工作温度更低,热阻更小,启动时间更短。
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