oxido de aluminio
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Alúmina gamma (nano Al2O3) utilizada en nanofluidos
El nanofluido, como un nuevo tipo de herramienta de trabajo de transporte de energía eficiente y de alto rendimiento de transferencia de calor, puede mejorar eficazmente el rendimiento de transferencia de calor de los sistemas térmicos, mejorar su eficiencia, baja resistencia e indicadores de rendimiento compactos, cumplir con los requisitos de refrigeración y transferencia de calor de alta carga. de sistemas térmicos y cumplen con los requisitos mejorados de transferencia de calor en algunas condiciones especiales (condiciones de microescala). Tienen perspectivas de aplicación muy amplias y un valor económico potencial significativo en el campo de la transferencia mejorada de calor. Se llama la futura tecnología de enfriamiento y disipación de calor. Es un material compuesto formado mediante la suspensión de nanopartículas en un fluido básico. Las nanopartículas pueden ser materiales con propiedades y funciones especiales, como las nanopartículas de alúmina. La alúmina gamma es una fase cristalina común de alúmina con alta superficie y actividad. Los siguientes son varios efectos principales que tiene sobre los nanofluidos:
1. Aumento de la estabilidad de los nanofluidos : las nanopartículas de alúmina gamma tienen una alta superficie y actividad, lo que puede estabilizar los nanomoides mediante la interacción molecular con fluidos básicos. Las nanopartículas pueden prevenir la condensación y el asentamiento de partículas a través de carga superficial, Van Dehua y fuerzas de repulsión estática, manteniendo así un estado de dispersión uniforme del nanotoscopio.
2. Aumento de la conductividad térmica : las nanopartículas de aluminio gamma tienen una buena conductividad térmica, lo que puede mejorar la conductividad térmica general del nanofluido. Al suspender las nanopartículas de aluminio gamma en el fluido básico, se puede aumentar la conductividad térmica, mejorando así el efecto de enfriamiento y el rendimiento de la gestión térmica.
3. Mejora del rendimiento antifricción: las nanopartículas de alúmina gamma tienen buena resistencia a la abrasión y efectos de lubricación, y pueden desempeñar un papel en la reducción de la fricción y el desgaste de los nanofluidos. La aplicación de nanofluido de alúmina gama al sistema de lubricación puede reducir la pérdida por fricción, reducir el consumo de energía y extender la vida útil de las piezas mecánicas.
4. Mejora del rendimiento en reacciones catalíticas : las nanopartículas de alúmina gamma pueden proporcionar superficies y sitios de reacción más activos para mejorar la eficiencia y selectividad de las reacciones catalíticas. Colgar nanopartículas de alúmina gama en nanofluidos puede mejorar la dispersabilidad y la estabilidad del catalizador, mejorando así el rendimiento de las reacciones catalíticas.
Las nanopartículas de alúmina gamma colgantes pueden formar nanofluidos de alúmina en el fluido básico. Su naturaleza especial le hace mostrar un amplio potencial de aplicación en múltiples áreas, entre ellas:
1. Enfriador de nanofluido: el nanofluido de alúmina tiene una alta conductividad térmica y una gran superficie, que puede usarse para crear un sistema de enfriamiento eficiente. En equipos de alta temperatura, como dispositivos electrónicos, motores y motores, el uso de un enfriador de nanofluidos de alúmina puede mejorar la eficiencia de la conductividad térmica, reducir la temperatura y extender la vida útil del equipo.
2. Agente reductor subcreciente: el nanofluido de alúmina se puede utilizar como lubricante para reducir la fricción y el desgaste. Aplicarlo a sistemas mecánicos puede reducir la pérdida de energía, mejorar la eficiencia y extender la vida útil de las piezas.
3. Portador de nanocatalizador: las nanopartículas de alúmina en nanofluidos se pueden utilizar como portadores de catalizadores. Tiene grandes superficies activas, que pueden aumentar el área de superficie de respuesta efectiva y proporcionar un rendimiento de transmisión de mejor calidad y estabilidad térmica en la respuesta catalítica.
4. Aplicación del sensor: Con la naturaleza especial del nanofluido de alúmina, se pueden preparar sensores con alta sensibilidad. Por ejemplo, en el campo de los sensores sensibles a los gases, las nanopartículas de aluminio suspendidas en el fluido básico pueden mejorar la sensibilidad de detección y la velocidad de respuesta del sensor a un gas específico.
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