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Comportement rhéologique et viscosité dynamique des nanofluides à base de quelques couches de graphène / S. Hamze in RHEOLOGIE, Vol. 40 (12/2021)
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Titre : Comportement rhéologique et viscosité dynamique des nanofluides à base de quelques couches de graphène Type de document : texte imprimé Auteurs : S. Hamze, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : n.p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Caractérisation
Composés organiques -- Synthèse
GraphèneLe graphène est un cristal bidimensionnel (monoplan) de carbone dont l'empilement constitue le graphite. Il a été isolé en 2004 par Andre Geim, du département de physique de l'université de Manchester, qui a reçu pour cette découverte le prix Nobel de physique en 2010 avec Konstantin Novoselov. Il peut être produit de deux manières : par extraction mécanique du graphite (graphène exfolié) dont la technique a été mise au point en 2004, ou par chauffage d'un cristal de carbure de silicium, qui permet la libération des atomes de silicium (graphène epitaxié). Record en conduction thermique jusqu'à 5300 W.m-1.K-1. C'est aussi un matériaux conducteur.
Nanofluides
Rhéologie
ViscositéIndex. décimale : 532.05 Mécanique des fluides et des liquides - Dynamique (cinétique et cinématique) Résumé : Une étude expérimentale du comportement rhéologique a été faite sur des nanofluides à base de graphène à quelques couches (FLG) préparés avec un mélange commercial d'eau et de propylène glycol et de trois tensioactifs non ioniques, le Triton X-100, le Pluronic® P-123 et la gomme arabique. Les propriétés d'écoulement de ces nanofluides ont été étudiées pour une teneur en FLG de 0,05 à 0,5 % en masse entre 283,15 et 323,15 K. Différents types d'expériences ont été faites sur les nanofluides, au repos à température fixe, sous vitesse de cisaillement constant à température fixe et sous une rampe de température à vitesse de cisaillement fixe, afin d'évaluer leur stabilité et leur comportement sous l'influence de la température et du cisaillement. A la fm des mesures, les résultats ont été comparés et corrélés à l'aspect visuel des échantillons. Cette étude expérimentale a montré que la température, le cisaillement et la durée du cisaillement ont une influence importante sur la stabilité sous cisaillement des nanofluides, en fonction de la concentration et du tensioactif utilisé. Enfin, pour tous les nanofluides stables sous cisaillement, l'évolution de la viscosité dynamique des nanofluides en fonction de la température a été corrélée au modèle de Vogel-Fulcher-Tammann. Note de contenu : - Matériaux et expériences
- RESULTATS ET DISCUSSION : Synthèse et caractérisation de FLG - Stabilité au repos des nanofluides - Comportement rhéologique et viscosité dynamique des nanofluidesPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36979
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