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纳米金刚石在热流体技术中的新应用
莱斯大学的科研团队将直径6纳米的金刚石以极低的浓度掺入矿物油中,然后通过实验来测试这种纳米流体的导热系数以及温度—粘度的影响关系。研究结果表明,这种新型热流体要比那些含有氧化物、氮化物、碳化物陶瓷、金属、半导体、纳米碳管和其他复合材料的热流体效果都要好。
热控制对于设备维护和运转至关重要,而热流体则可以用来减缓零部件间的磨损、加工操作中的冲压、钻进磨耗,还可用于动力传递系统、太阳能电池、空调、微电子和纳米电子机械系统以及冷却系统等从引擎到核反应堆的一系列应用。
设备用的热流体一般要求其在流动过程中要保持热传递的一些性能,像水和乙二醇这类流体,流动性虽好但热导性不强;而一些传统的热流体又容易受其稳定性、粘度、表面电荷、流体分层、凝固结块等因素影响。
科学家们自20世纪90年代就开始探索新型有效的热流体材料,尝试将100目以细的纳米粒材料以刚好足够的浓度掺入矿物油,既不影响流体的流动性又能保持热导性。不断的实验终于让科学家们获得了成功,纳米金刚石材料的选用使新型热流体的导热性能比铜材料热流体的导热性能高出了100倍。
文章整理:砂轮 http://www.chuanghui-cn.com/news-2-1.html
热控制对于设备维护和运转至关重要,而热流体则可以用来减缓零部件间的磨损、加工操作中的冲压、钻进磨耗,还可用于动力传递系统、太阳能电池、空调、微电子和纳米电子机械系统以及冷却系统等从引擎到核反应堆的一系列应用。
设备用的热流体一般要求其在流动过程中要保持热传递的一些性能,像水和乙二醇这类流体,流动性虽好但热导性不强;而一些传统的热流体又容易受其稳定性、粘度、表面电荷、流体分层、凝固结块等因素影响。
科学家们自20世纪90年代就开始探索新型有效的热流体材料,尝试将100目以细的纳米粒材料以刚好足够的浓度掺入矿物油,既不影响流体的流动性又能保持热导性。不断的实验终于让科学家们获得了成功,纳米金刚石材料的选用使新型热流体的导热性能比铜材料热流体的导热性能高出了100倍。
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