项目名称: 电黏性对含有离子液体的溶液流动、对流传热的影响机理研究

项目编号: No.21176206

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 化学工程及工业化学

项目作者: 何潮洪

作者单位: 浙江大学

项目金额: 70万元

中文摘要: 含离子液体的溶液具有大量的正、负离子,在管内流动时静电场会对其流动特性产生较大的影响(电黏性)。本项目针对含离子液体的溶液在管内(常规管、微管)的流动、对流传热过程,研究离子液体的种类、浓度对静电场特性的影响,建立相关的流动、对流传热的数学模型,探讨静电场对速度场、温度场的影响机理,考察电黏性起显著作用的相关判据,并获得有一定理论基础的流动摩擦系数、对流传热系数与表征溶液静电场特性的参数间的依赖关系。项目研究结果有助于离子液体电黏性机理的理解,且为含离子液体的溶液的流动减阻及对流传热强化提供依据。项目具有重要的学术价值和较好的应用前景。

中文关键词: 微管;离子液体;电黏性效应;减阻;对流传热

英文摘要:

英文关键词: microtube;ionic liquid;electroviscous effect;drag reduction;heat convection

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【博士论文】分形计算系统
专知会员服务
32+阅读 · 2021年12月9日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
43+阅读 · 2021年5月24日
【AAAI2021】图卷积网络中的低频和高频信息作用
专知会员服务
57+阅读 · 2021年1月6日
专知会员服务
27+阅读 · 2020年10月9日
仅需几天,简约神经网络更快地发现物理定律
机器之心
0+阅读 · 2021年12月25日
【博士论文】分形计算系统
专知
2+阅读 · 2021年12月9日
这期Nature封面「雪崩」了!
新智元
0+阅读 · 2021年1月16日
卷积神经网络数学原理解析
算法与数学之美
19+阅读 · 2019年8月23日
2019,再不做私域流量就晚了?
互联网er的早读课
16+阅读 · 2019年4月10日
自动驾驶车载激光雷达技术现状分析
智能交通技术
16+阅读 · 2019年4月9日
最大熵原理(一)
深度学习探索
12+阅读 · 2017年8月3日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
19+阅读 · 2021年6月15日
Arxiv
56+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
19+阅读 · 2020年7月21日
Arxiv
16+阅读 · 2020年5月20日
Arxiv
38+阅读 · 2020年3月10日
Deep Face Recognition: A Survey
Arxiv
17+阅读 · 2019年2月12日
Knowledge Representation Learning: A Quantitative Review
小贴士
相关VIP内容
【博士论文】分形计算系统
专知会员服务
32+阅读 · 2021年12月9日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
43+阅读 · 2021年5月24日
【AAAI2021】图卷积网络中的低频和高频信息作用
专知会员服务
57+阅读 · 2021年1月6日
专知会员服务
27+阅读 · 2020年10月9日
相关资讯
仅需几天,简约神经网络更快地发现物理定律
机器之心
0+阅读 · 2021年12月25日
【博士论文】分形计算系统
专知
2+阅读 · 2021年12月9日
这期Nature封面「雪崩」了!
新智元
0+阅读 · 2021年1月16日
卷积神经网络数学原理解析
算法与数学之美
19+阅读 · 2019年8月23日
2019,再不做私域流量就晚了?
互联网er的早读课
16+阅读 · 2019年4月10日
自动驾驶车载激光雷达技术现状分析
智能交通技术
16+阅读 · 2019年4月9日
最大熵原理(一)
深度学习探索
12+阅读 · 2017年8月3日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员