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摘要:
受分子间作用力的影响,纳米颗粒表面附近的液体分子排列比较紧密,形成界面层。为了深入研究界面层对纳米流体热导率的影响,对比分析了考虑界面层效应的纳米流体热导率模型,讨论了界面层热导率、界面层厚度以及纳米颗粒尺寸对纳米流体热导率的影响。研究结果表明,界面层能够提高纳米流体的热导率,并且界面层热导率与厚度是影响纳米流体热导率的重要因素,尤其当纳米颗粒体积分数较高,纳米颗粒尺寸较小时,2种因素的影响更加明显。此外,受界面层厚度的影响,界面层热导率对纳米流体热导率的影响程度随着界面层厚度的增加而升高。
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 界面层强化纳米流体热导率特性分析
来源期刊 哈尔滨工程大学学报 学科 工学
关键词 纳米流体 界面层 热导率 纳米颗粒 传热
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 494-499
页数 6页 分类号 TK121
字数 4497字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-7043.201308059
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李淑英 哈尔滨工程大学动力与能源工程学院 71 426 11.0 15.0
2 闻雪友 哈尔滨工程大学动力与能源工程学院 8 77 5.0 8.0
4 赵宁波 哈尔滨工程大学动力与能源工程学院 20 31 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
纳米流体
界面层
热导率
纳米颗粒
传热
研究起点
研究来源
研究分支
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期刊影响力
哈尔滨工程大学学报
月刊
1006-7043
23-1390/U
大16开
哈尔滨市南岗区南通大街145号1号楼
14-111
1980
chi
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