استفاده از روش غیرمخرب طیفسنجی مرئی-فرابنفش (UV.vis) در تعیین غلظت نانوذرات پراکنده شده در مواد تغییرفاز دهنده

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 310

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-51-3_025

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1400

Abstract:

در مقاله حاضر، به منظور بهبود خواص انتقال گرما استئاریک اسید به عنوان یک ماده تغییر فاز دهنده (PCM) در سامانههای ذخیرهسازی انرژی گرمایی، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO۲) در آن پراکنده شده است. تمایل ذاتی این ذرات به کلوخه شدن و اختلاف چگالی آنها با سیال پایه همواره منجر به تهنشین شدن مقدار قابل توجهی از آنها در طول زمان میشود. در این مطالعه نتایج آزمون تعادل رسوب نشان داد که نرخ رسوبگذاری با گذشت زمان کاهش یافته و در نهایت به سمت صفر میل میکند. در این مرحله تعیین غلظت مخلوط نهایی یکی از چالشهای پیش رو است که در اینجا با استفاده از روش غیرمخرب طیفسنجی مرئی-فرابنفش تعیین گردیده است. مقایسه نتایج نشان میدهد که خطای حاصل از این روش نسبت به روشهای مخرب کمتر از ۱۰ درصد میباشد. اندازهگیریهای رسانایی گرمایی حکایت از این دارد که افزودن مقدار کمی نانوذرات TiO۲ در استئاریک اسید در صورت پخش یکنواخت آن قادر است خواص انتقال گرما آن را به طور قابل ملاحظهای افزایش دهد.

Keywords:

مواد تغییر فاز دهنده , تست تعادل رسوب , طیفسنجی مرئی-فرابنفش , نانوذرات دی اکسید تیتانیوم , استئاریک اسید

Authors

حمید معصومی

دانشجوی دکتری، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

رامین حقیقی خوشخو

دانشیار، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سید مجتبی میر فندرسکی

استادیار، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • [1]     Harikrishnan S., Deenadhayalan M. and Kalaiselvam S., Experimental investigation ...
  • [2]      Motahar S., Nikkam N., Alemrajabi A.A., Khodabandeh R., Toprak ...
  • [3]     Babapoor A. and Karimi G., Thermal properties measurement and ...
  • [4]     Khodadadi J. M. and Hosseinizadeh S. F., Nanoparticle-enhanced phase ...
  • [5]     Sahan N. and Paksoy H. O., Thermal enhancement of ...
  • [6]     He Y., Jin Y., Chen H., Ding Y., Cang ...
  • [7]     Hamilton R. L., Thermal conductivity of heterogeneous two-component systems, ...
  • [8]     Harish S., Orejon D., Takata Y. and Kohno M., ...
  • [9]     Luo Z., Zhang Q. and Wu G., Preparation and ...
  • [10] Harikrishnan S. and Kalaiselvam S., Preparation and thermal characteristics ...
  • [11] Harikrishnan S., Magesh S. and Kalaiselvam S., Preparation and ...
  • [12] Sharma R. K., Ganesan P., Tyagi V. V., Metselaar ...
  • [13] Haghighi E. B., Nikkam N., Saleemi M., Behi M., ...
  • [14] Yoshida H., Masuda H., Fukui K. and Tokunaga Y., ...
  • [15] Dyana Z. N., Khairunisak A. R. and Azlan A. ...
  • [16] López T., Bata-García J. L., Esquivel D., Ortiz-Islas E., ...
  • [17] Masoumi H., khoshkhoo  R. H. and Mirfendereski S. M., ...
  • [18] Haddad Z., Abid C., Oztop H. F. and Mataoui ...
  • [19] Wu J., Yue G., Xiao Y., Lin J., Huang ...
  • نمایش کامل مراجع