| 【项目成果摘要】 |
该项目开展了不同系统固液两相纳米流体的制备配方优化,固液两相交互作用,以及与传统流体工质传热和热物性的对比研究,揭示了纳米流体传热和热物理性能的特异性规律和物理本质,为针对性优化设计制备纳米颗粒悬浮液和先进高效热交换系统,提供了科学技术途径和理论基础,同时推动了特殊流体测试新方法的研究和发展,应用微尺度传热原理,结合纳米颗粒在悬浮液内的物化行为,分析计算了纳米颗粒的加入对介质导热行为和传热能力的影响,结果显示热流的非线性传递,布朗运动引起的微对流,纳米颗粒的聚集和固液界面处液体分子的规则排列等四方面因素有利于增大悬浮液导热系数;纳米颗粒的加入对原流体介质热物性的优化和在流动过程中纳米颗粒的混乱运动产生的热散射,是纳米颗粒悬浮液介质强化对流换热的两大要素。;;纳米流体是换热器工质研究的重要突破,其传热和热物理性能显示传统工质难以企及的飞跃。本项目开展了不同系统固液两相纳米流体的制备配方优化,固液两相交互作用,以及与传统流体工质传热和热物性的对比研究,揭示了纳米流体传热和热物理性能的特异性规律和物理本质,为针对性优化设计制备纳米颗粒悬浮液和先进高效热交换系统,提供了科学技术途径和理论基础,同时推动了特殊流体测试新方法的研究和发展,应? |