Geri Dön

Experimental and numerical investigation of surfactant effects on the thermal conductivity of carbon nanotube nanofluids

Karbon nanotüplü nanoakıskanlarda yüzey aktıf maddelerın ısıl iletkenliğe etkisinin deneysel ve sayısal incelemesi

  1. Tez No: 442198
  2. Yazar: ERDEM DURSUNKAYA
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. HANİFE TUBA OKUTUCU ÖZYURT, DOÇ. DR. ALPASLAN TURGUT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 105

Özet

Nanoakıskanlar, içerisinde nano boyutlarda parçacık bulunduran sıvılardır. Isıl iletkenlik basta olmak üzere ısıl performanslarındaki üstünlüklerinden dolayı ısı transferi uygulamalarının ilgi odagı olmuslardır. Biliminsanları yaklasık yirmi yıldır farklı malzeme ve sıvılarla nanoakıskan hazırlayıp, nanoakıskanların ısıl özelliklerini ve stabilitesini incelemislerdir. Ancak yapılan sayısız arastırma hala tutarlı sonuçlar vermedigi, nanoparçacık üretiminin masrafı ve stabilite sorunlarından dolayı nanoakıskanlar henüz yaygın bir kullanım bulamamıslardır. Karbon nanotüplerin kullanıldıgı nanoakıskanlar da en yüksek ısıl iletkenligi sergileseler de, stabilitesinin saglanması en zor akıskanlardır. Bu tezde, su içinde karbon nanotüp süspansiyonlarının ısıl iletkenlik ve stabilitelerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi amaçlanmıstır. Çalısmanın deneysel kısmında ısıl iletkenlik ölçümleri için geçisli sıcak tel ve 3-omega yöntemleri kullanılmıstır. Nanoakıskanların stabilitesi ise, numunelerde olusan çökeltilerin fotograflanması ve taramalı elektron mikroskopi görüntüleriyle incelenmistir. Su içinde karbon nanotüplü nanoakıskanlarda bir yüzey aktif maddenin kullanılmasının stabilite için çok önemli oldugu, ancak bunun ısıl iletkenlikte bir düsüse sebep oldugu gösterilmistir. Sayısal incelemelerde, ısıl iletkenlik tahminleri için yenilenmis Maxwell ve Hamilton Crosser modelleri kullanılmıstır. Bu matematiksel modeller kullanılırken yüzey aktif maddenin etkisi de hesaplara katılmıstır. Deneysel ve sayısal sonuçlar karsılastırılmıs ve makul bir tutarlılık sergilenmistir.

Özet (Çeviri)

Nanofluids are suspensions of nanometer sized particles in base fluids. They have been of great interest in heat transfer applications for their unexpectedly superior thermal properties, especially their thermal conductivity. For almost two decades, scientists have been preparing nanofluids with various base fluids and particles, and have been observing their thermal properties and stability. Despite all the research, nanofluids are yet to achieve widespread use because of incoherent research results, stability issues and cost concerns. Carbon nanotubes as nanofluid ingredients seem to offer the highest thermal conductivity enhancement while being also the most challenging ones in terms the maintenance of stability. This thesis aims to experimentally and numerically investigate the stability and thermal conductivity of carbon nanotube (CNT)-water nanofluids with gum-Arabic as the surfactant. For the experimental part of the study, the transient hot wire and 3! methods have been utilized for the thermal conductivity measurements. The stability of the nanofluids have been investigated using sediment photography capturing and scanning electron microscope images. It has been shown that for CNT-in-water nanofluids the use of surfactant is essential for a stable suspension, and that the addition of the surfactant adversely affects the thermal conductivity. For the numerical investigations, Renovated Maxwell and Hamilton Crosser methods have been adapted for the thermal conductivity estimations. The effect of surfactant layer has been included in the mathematical models. The experimental and numerical results have been compared and a reasonable agreement has been demonstrated.

Benzer Tezler

  1. Numerical investigation of polymer additive effects on the flow around immersed bodies

    Polimer katkısının batırılmış cisimler etrafı akışa etkisinin sayısal olarak incelenmesi

    ONUR ÇETİN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    Makine MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KUNT ATALIK

  2. Microplastics and nanoplastics transport in saturated porous media: Experimental and modeling approaches

    Mı̇kroplastı̇k ve nanoplastı̇klerı̇n doymuş gözeneklı̇ ortamda taşınması: Deneysel ve modelleme yaklaşımları

    HANDE MAHİDE OKUTAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Jeoloji MühendisliğiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BEDRİ KURTULUŞ

    DOÇ. DR. PHILIPPE LE COUSTUMER

  3. Dye lasing and planar extensional flow induced dissolution in hydrodynamically trapped microdroplets

    Düzlemsel genişlemeli akış içinde hidrodinamik tuzaklanmış mikrodamlaların ışıması ve çözülmesi

    OĞUZ KAYILLIOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Fizik ve Fizik MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALPER KİRAZ

  4. Yatay ve eğimli kanallarda laminer akışta karışık konveksiyon ile ısı transferinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi

    Experimental and numerical investigation of heat transfer with laminar mixed convection in horizontal and inclined channels

    ABUZER ÖZSUNAR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    Makine MühendisliğiGazi Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MECİT SİVRİOĞLU

  5. Experimental and numerical investigation of gas-particle flow after a 90 degre vertical-to-horizontal elbow

    90 derece yatay-dikey dirsekten sonraki katı-gaz akışın deneysel ve sayısal olarak incelenmesi

    HÜSEYİN AKILLI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    1999

    Makine MühendisliğiÇukurova Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BEŞİR ŞAHİN