کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5408842 1506541 2017 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Inclined magnetic field analysis for metallic nanoparticles submerged in blood with convective boundary condition
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل میدان مغناطیسی شیب دار برای نانوذرات فلزی غوطه ور شده در خون با شرایط مرزی کنوانسیون
کلمات کلیدی
جریان نفوذی، نانوذرات مس و نقره، میدان مغناطیسی شیب دار، شرایط مرزی همرفتی، حلقه شیب دار،
ترجمه چکیده
تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شامل تاثیر میدان مغناطیسی تمایل در ویژگی های نانو سیال از طریق یک حلقه تمایل تحت اثر نانوذرات با در نظر گرفتن یک مدل ریاضی مناسب است. تجزیه و تحلیل با توجه به خون به عنوان مایع پایه و فلزات مانند مس و نقره به عنوان نانو ذرات در شرایط مرز کنوانسیون معرفی شده است. روش روانکاری برای ساده سازی مشکل استفاده می شود. تاثیر پارامترهای مرتبط با افزایش فشار، گرادیان فشار، سرعت و جریان به صورت گرافیکی تفسیر می شود. مقایسه بین خون خالص، خون نقره و خون مس و ارائه شده است. همچنین مشخص شده است که گنجاندن نانوذرات موجب افزایش سرعت سیال می شود. یکی دیگر از نتایج ارزشمند تحقیق حاضر این است که نانوذرات نقره گرادیان فشار بیشتری را نسبت به خالص خالص افزایش می دهد. بنابراین، تحقیق حاضر قادر به دستیابی به برخی ویژگی های ضروری و مورد علاقه در چند کاربرد بیومدیکال است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی شیمی تئوریک و عملی
چکیده انگلیسی
The considered analysis comprises the impact of inclined magnetic field on the characteristics of the nanofluid through an inclined annulus under the effects of nanoparticles by considering an appropriate mathematical model. Analysis is introduced by considering blood as the base fluid and metals such as copper and silver as the nanoparticles in the existence of convective boundary condition. Lubrication approach is used to simplify the problem. Impact of related parameters on pressure rise, pressure gradient, velocity and streamlines are interpreted graphically. Comparison among the pure blood, silver blood and copper blood is presented and analyzed. It is also revealed that inclusion of nanoparticles enlarged the velocity of fluid. Another valuable finding of the present investigation is that the silver nanoparticles enhance the pressure gradient more prominently than pure blood. Therefore, the current investigation is capable to achieve some essential and interested characteristic in few biomedical applications.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Molecular Liquids - Volume 230, March 2017, Pages 61-73
نویسندگان
, ,