纳米流体制备技术与组成结构的研究进展
Research Progress of Preparation and Composition of Nanofluids
查看参考文献36篇
文摘
|
纳米流体作为一种新型换热工质日益受到科研及工程技术人员的高度关注,但纳米流体的不稳定性是阻碍其广泛应用的技术瓶颈。针对这一问题,目前已经取得了许多重要的研究成果。本文从纳米流体的制备方法、纳米流体的分散措施、纳米流体悬浮稳定性分析、纳米流体的聚集结构等几个方面对当前纳米流体的制备技术与组成结构的国内外最新研究成果进行了介绍,并从制备高稳定性纳米流体的目标提出了对今后研究重点的建议。 |
其他语种文摘
|
Nanofluids as new working fluids have been highly concerned by the scientists. The instability of nanofluids is a technical bottleneck that hinders its wide application. In view of this problem,many important research achievements have been obtained. The nanofluids preparation technology and structure of the latest research progresses in methods of preparing nanofluids, dispersion methods of nanofluids,suspension stability of nanofluids and aggregation structure of nanofluids are reviewed and discussed. Finally,major areas of future research for preparing nanofluids with high suspension stability are proposed in this work. |
来源
|
流体机械
,2016,44(11):41-48 【扩展库】
|
DOI
|
10.3969/j.issn.1005-0329.2016.11.009
|
关键词
|
纳米流体
;
制备方法
;
稳定性
;
组成结构
|
地址
|
1.
广东工业大学, 广东, 广州, 510006
2.
中国科学院广州能源研究所, 广东, 广州, 510640
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
综述型 |
ISSN
|
1005-0329 |
学科
|
机械、仪表工业;能源与动力工程 |
基金
|
广东省产学研合作项目
;
广东省科技计划项目
|
文献收藏号
|
CSCD:5875108
|
参考文献 共
36
共2页
|
1.
Choi S U S.
Enhanced heat transfer using nanofluids,US,6221275,4(24),2001
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
2.
Chang H. Nanopaticle suspension preparation using the arc spray nanoparticle synthesis system combined with ultrasonic vibration and rotating electrode.
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2005,26:552-558
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
3.
Lo Chih Hung. Fabrication of copper oxide nanofluid using submerged arc nanoparticle synthesis system (SANSS).
Journal of Nanoparticle Research,2014,7:313-320
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
4.
Lo C H. Shaped-controlled synthesis of Cu-based nanofluid using submerged arc nanoparticle synthesis system.
Journal of Crystal Growth,2005,277:636-642
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
5.
黄钧声. 液相还原-步法制备超细铜纳米流体的研究.
功能材料,2010,41(8):1458-1464
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
6.
张均成. 纳米SiO_2 /Fe_3O_4磁性流体的制备及其性能表征.
东北电力大学学报,2015,35(4):40-46
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
7.
李艳娇. AlN/EG纳米流体的制备及稳定性研究.
功能材料,2015(8):8018-8022
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
8.
吕雪. 疏水性离子液体基银纳米流体的制备及稳定性研究.
化工新型材料,2014(8):157-158
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
9.
张飞龙. 氧化石墨烯及其导热纳米流体的制备与性能.
功能材料,2015(16):16138-16141
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
10.
易宣民.
纳米流体能量传递理论与应用,2010
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
11.
李金凯. 低浓度Al_2O_3-水纳米流体制备及导热性能测试.
硅酸盐通报,2010,29(1):204-208
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
12.
冯明. 微波固相剥离制备石墨烯及其纳米流体的稳定性.
材料科学与工程学报,2014,32(5):146-152
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
13.
胡纪华.
胶体与界面化学,2002
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
14.
林海斌. 纳米流体的分散性研究及其热物性测量.
材料导报,2014,24(12):29-32
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
15.
凌智勇. 表面活性剂对Cu-H_2O和ZrO_2-H_2O纳米流体稳定性的影响.
功能材料,2015(10):10100-10103
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
16.
李兴. 表面活性剂对水基纳米流体固液相变特性的影响.
化工学报,2013,64(9):3324-3330
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
17.
程大朋. 流动状态下粒子浓度对纳米流体悬浮稳定性的影响.
中国工程热物理学会传热传质学研讨会论文集,2015
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
18.
邵雪峰. 中低温环境下Al_2O_3-乙醇纳米流体稳定性的研究.
功能材料,2014,20(45):20024-20027
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
19.
Yang Liu. A thermal conductivity model for low concentrated nanofluids containing surfactants under various dispersion types.
International Journal of Refrigeration,2012,35(7):1978-1988
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
20.
钱明.
激光照射纳米流体形成散斑的特性及应用研究,2008
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
|