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      Fe2O3—水納米流體的穩(wěn)定性研究

      2018-01-17 20:44:46左瑞良董超徐萌
      報刊薈萃(上) 2018年1期
      關(guān)鍵詞:透射比穩(wěn)定性

      左瑞良+董超+徐萌

      摘 要:納米流體即將適量金屬或者非金屬的納米顆粒添加到液體中,并設(shè)法使兩者混合均勻,最終形成均勻穩(wěn)定的懸浮液。本文采用“兩步法”制備納米流體。本實驗利用儀器測量納米流體的透射比,用數(shù)據(jù)反映納米流體的穩(wěn)定性隨時間的變化情況,并輔以目測法直觀的評價納米流體穩(wěn)定性的好壞。

      關(guān)鍵詞:納米流體;穩(wěn)定性;透射比

      一、納米流體穩(wěn)定性的評價方法

      能否制備出穩(wěn)定性良好的納米流體,是納米顆粒增強(qiáng)工質(zhì)換熱性能應(yīng)用于實際的先決條件。目前已經(jīng)有很多學(xué)者從實驗和宏觀受力方面及分散劑、pH等不同因素對穩(wěn)定性的影響方面做了大量研究。

      目測法、透射比法和Zeta電位法是現(xiàn)今實驗室中常用的幾種納米流體穩(wěn)定性評估方法??紤]到實驗操作的可行性以及實驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,在本實驗過程中,將選用前兩種方法進(jìn)行穩(wěn)定性評估,且以前者為輔,后者為主。

      目測法通過觀察置于透明容器中的靜置一定時間后的多瓶納米流體,可以直觀的評定出各瓶的穩(wěn)定性優(yōu)劣。底部沉降顆粒多或者上部清液清澈透明的穩(wěn)定性差,反之,渾濁度高的穩(wěn)定性良好。此法操作簡單、直觀,對實驗條件要求低,但此種方法精確程度較低,無法對其穩(wěn)定性進(jìn)行量化,可借鑒性較低。

      透射比法的原理是根據(jù)光線被吸收比例的多少來評定納米流體穩(wěn)定性的。透射比法對納米流體穩(wěn)定性進(jìn)行了量化,有效改善了單一目測法無法具體表述的缺點。利用分光光度計來測量納米流體在同一工況時的透射比,從而評價納米流體的穩(wěn)定性的好壞。

      二、納米流體的穩(wěn)定性實驗

      首先,本實驗對分散劑的添加量和種類對納米流體穩(wěn)定性的影響做了研究。制備了不同工況的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%Fe2O3-水納米流體。

      實驗采用透射比法對納米流體的穩(wěn)定性進(jìn)行了量的度量,并采用目測法直觀的判別其穩(wěn)定性的好壞。測量納米流體透射比的實驗步驟如下:

      (1)開啟分光光度計,調(diào)節(jié)本實驗所需波長。

      (2)將一定體積的去離子水,放入比色皿中,去離子水的透射比為參照。

      (3)配制納米流體,倒入比色皿,測量透射比,記錄數(shù)據(jù)。

      (4)每次實驗間隔5-6小時,多次測量。

      采用上述實驗方法,本文對Fe2O3-水納米流體的穩(wěn)定性做了測評,實驗結(jié)果如圖1所示。

      從圖1中的圖a)可以看出隨著SDBS質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,0.1%的Fe2O3-水納米流體的穩(wěn)定性逐漸變好,當(dāng)SDBS質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%時達(dá)到最佳,之后再增加SDBS,穩(wěn)定性反而下降;從圖2-3 中的圖b)和圖c)可看出隨著分散劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,0.1%的Fe2O3-水納米流體的穩(wěn)定性先上升后下降,分別在0.08%和0.1%達(dá)到最佳值。在比較不同分散劑最佳值時,0.1%的Fe2O3-水納米流體的穩(wěn)定性,發(fā)現(xiàn)添加SDBS的納米流體穩(wěn)定性顯著優(yōu)于其他兩種分散劑,因此本實驗在制備Fe2O3-水納米流體的時候,分散劑將選用SDBS。

      本文主要介紹了納米流體所適應(yīng)的最佳分散劑及其最佳添加量做了實驗研究,并對常用的納米流體分散穩(wěn)定理論、分散方法以及穩(wěn)定性評價方法作了簡單介紹。

      參考文獻(xiàn):

      [1]畢勝山,史琳.納米顆粒在制冷劑中的分散特性研究.工程熱物理學(xué)報,2007,28(2):185-188.

      [2]王楠,陳俊,安青松等.納米流體分散穩(wěn)定性的分子動力學(xué)研究初探.工程熱物理學(xué)報,2011,32(7):1107-1110.

      [3]Li X,Zhu D,Wang X.Evaluation on dispersion behavior of the aqueous copper nano-suspensions.Journal of colloid and interface science,2007,310(2):456~463.

      [4]Lee D,Kim J W,Kim B G.A new parameter to control heat transport in nanofluids:surface charge state of the particle in suspension.The Journal of Physical Chemistry B,2006,110(9):4323~4328.

      作者簡介:

      左瑞良(1987—),男,漢族,河北唐山人,碩士研究生,長春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校助教,研究方向:動力工程。endprint

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