این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۱۳-۲۷

عنوان فارسی افزایش جذب حبابی دی‌اکسید کربن در نانو سیال آب/ اکسید نیکل در حضور ماده فعال سطحی
چکیده فارسی مقاله جهت رفع مشکلات ناشی از استفاده از حلال‌های شیمیایی ‌نظیر محلول‌های آمینی و محلول کاستیک، از یک برج جذب تک حبابی برای بررسی تأثیر نانو سیالات پایه ‌آبی با نانو ذرات اکسیدنیکل بر فرآیند جذب گاز ‌دی‌اکسید کربن استفاده شد. برای انجام ‌این کار، دی­اکسید کربن، به‌صورت تک حباب‌هایی از انتهای یک ‌ستون شامل نانو سیال آب/اکسید نیکل پرشده، ‌وارد شده و ضرایب انتقال جرم و میزان جذب مورد بررسی قرار گرفته شد. برای بررسی اثر کسر وزنی نانو ذرات بر فرآیند انتقال جرم در برج تک حبابی سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که نانو ذرات اکسید نیکل آبگریز بوده و افزودن ماده فعال سطحی به نانو سیال موجب بالا رفتن بار الکتریکی سطحی نانو ذرات اکسید نیکل شده و قطبیت سطح را برای جذب گاز بالا می‌برند. به این ترتیب گاز دی­اکسید کربن به دلیل ماهیت بسیار قطبی بر سطح نانو ذرات جذب شده و این پدیده موجب افزایش تا ‌‌270 درصدی میزان جذب گاز مذکور در نانو سیال نسبت به سیال پایه شد. بیشینه مقدار شار انتقال جرم برای جذب دی­اکسید کربن با نانو سیال حاوی نانو ذرات اکسیدنیکل در کسر وزنی نانو ذرات 1/0 درصد مشاهده شد. در انتها نیز یک رابطه تجربی برای تخمین ضریب انتقال جرم گاز دی­اکسید کربن ارائه گردید که این رابطه تابعی از رژیم جریان و نوع نانو سیال می‌باشد. نتایج نشان داد که مقدار خطای محاسبات برای مدل ارائه شده، کمتر از 20% است و این مدل می‌تواند با تقریب مناسبی نتایج آزمایشگاهی را تخمین بزند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نانو سیال، نانو ذرات نیکل، سرامیک، جذب گاز، رابطه تجربی،

عنوان انگلیسی Bubble Absorption Enhancement in Water-Based Nanofluids Using Nickel Oxide Nanoparticles in the Presence of Surfactant
چکیده انگلیسی مقاله To solve the problems caused by the use of chemical solvents such as amine solutions and caustic solution, a single bubble adsorption tower was used to investigate the effect of water-based nanofluids with nickel oxide nanoparticles on the CO2 adsorption process. CO2 was introduced as single bubbles from the end of a column, and the mass transfer coefficients and adsorption rates were investigated. The results showed that nickel oxide nanoparticles are hydrophobic and the addition of surfactant to nanofluid increases the surface electric charge of nickel oxide nanoparticles and increases the surface polarity for gas absorption. In this way, carbon dioxide gas is absorbed on the surface of nanoparticles due to its very polar nature, and this phenomenon increased the amount of gas absorption in the nanofluid by 270% compared to the base fluid.The maximum mass transfer flux for adsorption of CO2 with nanofluids containing nickle oxide nanoparticles was observed in the weight fraction of nanoparticles of 0.1%. To investigate the effect of important parameters on the mass transfer process in a single bubble tower, the parameters of nanoparticle weight fraction, gas injection nozzle diameter, with different levels were investigated. Finally, an experimental relationship was presented to estimate the mass transfer coefficient of CO2 gas, which is a function of the flow regime and microscopic structure of nanoparticles. The results showed that the amount of computational error for the proposed model is less than 20% and this model can estimate the laboratory results with a suitable approximation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نانو سیال, نانو ذرات نیکل, سرامیک, جذب گاز, رابطه تجربی

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://ma.khsh.iau.ir/article_702724_0898f7b53b2ff8c9e93d13da6c2543aa.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات