Yazar
Gevari, M.T., Niazi, S., Karimzadehkhouei, M., Sendour, K., Mengüç, Mustafa Pınar, Ghorbani, M., Kosar,A.
Basım Tarihi
2020-11-01
Basım Yeri
-
Amerikan Fizik Enstitüsü A.Ş.
Tür
Süreli Yayın
Dil
İngilizce
Dijital
Evet
Yazma
Hayır
Kütüphane
Özyeğin Üniversitesi
Demirbaş Numarası
2158-3226
Kayıt Numarası
e86b4503-1557-4a8f-8d85-208ab2197075
Lokasyon
Makine Mühendisliği
Tarih
2020-11-01
Notlar
TÜBİTAK ; Sabanci University Internal Project Grant
Örnek Metin
Kavitasyon akışlarında önemli miktarda enerji açığa çıkma potansiyeli nedeniyle, kavitasyonun erken başlaması ve kavitasyon akışlarının yoğunlaşması büyük önem taşımaktadır. Bu potansiyeli kullanmak için, mikroakışkan bir cihazda hidrodinamik kavitasyonun uygulanmasıyla nanopartikül kümelerinin dağılmasını araştırdık. Bu amaçla, mikro delik geometrisine sahip bir mikroakışkan cihaz tasarlanmış ve standart mikrofabrikasyon işlemleri kullanılarak üretilmiştir. Sistem, bir araya getirilen deney düzeneğinde damıtılmış su ile test edildi. Akış modelleri kavitasyon sayısı ve giriş basıncı kullanılarak karakterize edildi. Nanopartikül süspansiyonlarının hazırlanmasında Titania nanopartikülleri kullanıldı. Süspansiyonlar, nanopartiküllerin topaklaşmasına izin vermek için ısıtıldı. Sistem yeni çalışma sıvısı (nanopartikül kümeleri) ile farklı giriş basınçlarında çalıştırıldı. Akış desenlerini karakterize ettikten sonra akış desenleri saf suyunkilerle karşılaştırıldı. Hidrodinamik kavitasyonun nanopartikül kümeleri üzerindeki dağılma etkileri, bu yöntemin nanopartiküllerin stabilizasyonu için uygulanma olasılığını gösterdi; bu, nanopartikül süspansiyonlarının, artan enerji verimliliği ve ilaç dağıtımı için termal akışkan sistemlerine uygulanmasının yolunu açıyor. Sonuçlarımız ayrıca çalışma sıvısındaki nanopartiküllerin varlığının, heterojen çekirdeklenme bölgelerinin sayısındaki artışa bağlı olarak kavitasyon yoğunluğunu arttırdığını göstermektedir.
DOI
10.1063/5.0029070
Cilt
10