【引言】20世紀90年代以來,隨著納米技術(shù)的興起,工月研究人員開始探索將納米材料技術(shù)應用于強化傳熱領(lǐng)域,研究新一代高效傳熱冷卻技術(shù)。(3)液體(基液)與納米顆粒表面之間形成的納米薄層,迪士即高導熱層液相結(jié)構(gòu),加速了熱傳遞過程。1995年,工月美國阿拉貢國家實驗室的S.U.S.Choi教授首次提出了納米流體概念[1],從此將納米技術(shù)與熱能工程這一傳統(tǒng)領(lǐng)域創(chuàng)新性地結(jié)合了起來。

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迪士Sharshi等人分析了納米流體和玻璃罩冷卻對太陽能蒸餾系統(tǒng)性能的增強作用[6]。較為廣泛認同和接受的機理主要有以下四種,工月它們由Choi最先提出[2,3]:(1)納米顆粒間的布朗運動加速了顆粒之間的熱傳遞。

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最近,迪士筆者所在研究團隊采用四氧化三鐵改性的碳納米管制備了納米流體,并將其應用于太陽能蒸餾系統(tǒng)[7]。

因為隨著發(fā)動機性能不斷提高,工月單純的改進冷卻缸結(jié)構(gòu)已經(jīng)不能滿足其散熱要求。第一性原理計算模擬結(jié)合實驗的ARPES表征,迪士則能夠很好的運用在此類分析上。

材料人組建了一支來自全國知名高校老師及企業(yè)工程師的科技顧問團隊,工月專注于為大家解決各類計算模擬需求。而通過VASP計算對應材料的動力學矩陣以及對稱性分析,迪士也可以模擬出特定原子結(jié)構(gòu)對應的拉曼/紅外光譜。

電子結(jié)構(gòu)表征相對晶體結(jié)構(gòu)表征的直接,工月電子結(jié)構(gòu)表征在檢查材料結(jié)構(gòu)的同時也揭露了材料的基本性質(zhì)。為了表征材料的激發(fā)態(tài)的性能,迪士各種各樣的光譜表征被廣泛應用。

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