Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Refrigeration engine...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Refrigeration engineering and technology
Article . 2018 . Peer-reviewed
Data sources: Crossref
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Refrigeration engineering and technology
Article
License: CC BY
Data sources: UnpayWall
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Исследование влияния наночастиц на давление насыщенных паров изопропилового спирта

Исследование влияния наночастиц на давление насыщенных паров изопропилового спирта

Abstract

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования давления насыщенных паров растворов наночастиц Al2O3 в изопропиловом спирте. Средний размер наночастиц Al2O3, определенный методом сканирующей электронной микроскопии составил 27,3 нм, а гидродинамический диаметр наночастиц в изопропиловом спирте не превышал 50 нм. Исследования давления насыщенных паров нанофлюидов выполнены статическим методом на оригинальной экспериментальной установке в интервале температур 300 – 350 К и концентраций наночастиц Al2O3 в изопропаноле равной 2,53, 4,44, 6,87 и 9,55 масс.%. В статье приведено описание экспериментальной установки по измерению давления насыщенных паров жидкостей. Выполненный анализ показывает, что расширенная неопределенность полученных экспериментальных данных о давлении насыщенных паров нанофлюидов не превышает 0,0006 бар (0,71%). На основании экспериментальных данных получена информация о влиянии наночастиц Al2O3 на давление насыщенных паров изопропанола в широком интервале температур и концентраций наночастиц. Приведен анализ температурной и концентрационной зависимостей давления насыщенных паров нанофлюидов изопропанол/наночастицы Al2O3. Показано, что присутствие наночастиц Al2O3 в изопропаноле способствуют увеличению давления насыщенных паров. Причем этот эффект возрастает по мере увеличения температуры и концентрации наночастиц Al2O3. Наибольшая разность давления насыщенного пара нанофлюида изопропанол/ наночастицы Al2O3 и давления насыщенного пара чистого изопропанола составляет 2,6 %. Информация, представленная в статье, имеет важное значение для разработки моделей для прогнозирования калорических свойств нанофлюидов (изобарной теплоемкости, энтальпии и энтропии) и корректного моделирования процессов теплообмена с их участием.

Keywords

Изопропанол, Эксперимент, Наночастицы Al2O3, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, Нанофлюид, Environmental technology. Sanitary engineering, TD1-1066, Давление насыщенных паров, TK1-9971

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
gold