Articles de revues sur le sujet « HYBRID NANO FLUIDS »
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Arifuddin, A., A. A. M. Redhwan, A. M. Syafiq, S. Zainal Ariffin, A. R. M. Aminullah et W. H. Azmi. « Stability analysis of hybrid Al2O3-TiO2 nano-cutting fluids ». Archives of Materials Science and Engineering 117, no 1 (1 septembre 2022) : 5–12. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.1392.
Texte intégralArifuddin, Ariffin, Abd Aziz Mohammad Redhwan, Wan Hamzah Azmi et Nurul Nadia Mohd Zawawi. « Performance of Al2O3/TiO2 Hybrid Nano-Cutting Fluid in MQL Turning Operation via RSM Approach ». Lubricants 10, no 12 (16 décembre 2022) : 366. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants10120366.
Texte intégralArifuddin, A., A. A. M. Redhwan, A. M. Syafiq, S. Zainal Ariffin, A. R. M. Aminullah et W. H. Azmi. « Effectiveness of hybrid Al2O3-TiO2 nano cutting fluids application in CNC turning process ». Archives of Materials Science and Engineering 117, no 2 (1 octobre 2022) : 70–78. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.1777.
Texte intégralKhan, Yasir, Sohaib Abdal, Sajjad Hussain et Imran Siddique. « Numerical simulation for thermal enhancement of $ H_2O $ + Ethyl Glycol base hybrid nanofluid comprising $ GO + (Ag, AA7072, MoS_2) $ nano entities due to a stretched sheet ». AIMS Mathematics 8, no 5 (2023) : 11221–37. http://dx.doi.org/10.3934/math.2023568.
Texte intégralSridhar Yesaswi, Ch, K. Ajay Krishna, A. Pavan Gopal Varma, K. Girish et K. Jagadeesh Varma. « Characterization of AL2O3 Nano Particles in Engine Oil for Enhancing the Heat transfer rate ». International Journal of Engineering & ; Technology 7, no 2.32 (31 mai 2018) : 237. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i2.32.15575.
Texte intégralS, Vignesh, Mohammed Iqbal U et Jaharah A. Ghani. « A Study on the Effects of Hybridized Metal Oxide and Carbonaceous Nano-Cutting Fluids in the End Milling of AA6082 Aluminum Alloy ». Lubricants 11, no 2 (17 février 2023) : 87. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants11020087.
Texte intégralBhattad, Atul, Vinay Atgur, Boggarapu Nageswar Rao, N. R. Banapurmath, T. M. Yunus Khan, Chandramouli Vadlamudi, Sanjay Krishnappa, A. M. Sajjan, R. Prasanna Shankara et N. H. Ayachit. « Review on Mono and Hybrid Nanofluids : Preparation, Properties, Investigation, and Applications in IC Engines and Heat Transfer ». Energies 16, no 7 (31 mars 2023) : 3189. http://dx.doi.org/10.3390/en16073189.
Texte intégralAboob, Eman A. A. « Experimental study of nonlinear characterization of hybrid SWCNTs/Ag-NPs fluids, using nonlinear diffraction technique ». Iraqi Journal of Physics (IJP) 16, no 36 (1 octobre 2018) : 199–205. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v16i36.44.
Texte intégralAshraf, Asifa, Zhiyue Zhang, Tareq Saeed, Hussan Zeb et Taj Munir. « Convective Heat Transfer Analysis for Aluminum Oxide (Al2O3)- and Ferro (Fe3O4)-Based Nano-Fluid over a Curved Stretching Sheet ». Nanomaterials 12, no 7 (30 mars 2022) : 1152. http://dx.doi.org/10.3390/nano12071152.
Texte intégralYasmin, Humaira, Solomon O. Giwa, Saima Noor et Mohsen Sharifpur. « Experimental Exploration of Hybrid Nanofluids as Energy-Efficient Fluids in Solar and Thermal Energy Storage Applications ». Nanomaterials 13, no 2 (9 janvier 2023) : 278. http://dx.doi.org/10.3390/nano13020278.
Texte intégralSuresh, S., K. P. Venkitaraj et P. Selvakumar. « Synthesis, Characterisation of Al2O3-Cu Nano Composite Powder and Water Based Nanofluids ». Advanced Materials Research 328-330 (septembre 2011) : 1560–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.328-330.1560.
Texte intégralChaichan, “Miqdam T., Muhaned A. H. Zaidi, Hussein A. Kazem et K. Sopian. « Photovoltaic Module Electrical Efficiency Enhancement Using Nano Fluids and Nano-Paraffin ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 961, no 1 (1 janvier 2022) : 012065. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/961/1/012065.
Texte intégralAlanazi, Meznah M., Awatif A. Hendi, Qadeer Raza, Muhammad Abdul Rehman, Muhammad Zubair Akbar Qureshi, Bagh Ali et Nehad Ali Shah. « Numerical Computation of Hybrid Morphologies of Nanoparticles on the Dynamic of Nanofluid : The Case of Blood-Based Fluid ». Axioms 12, no 2 (6 février 2023) : 163. http://dx.doi.org/10.3390/axioms12020163.
Texte intégralROSENFELD, NICHOLAS, NORMAN M. WERELEY, RADHAKUMAR RADAKRISHNAN et TIRULAI S. SUDARSHAN. « BEHAVIOR OF MAGNETORHEOLOGICAL FLUIDS UTILIZING NANOPOWDER IRON ». International Journal of Modern Physics B 16, no 17n18 (20 juillet 2002) : 2392–98. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979202012414.
Texte intégralAlshikhi, Omran, et Muhammet Kayfeci. « Experimental investigation of using graphene nanoplatelets and hybrid nanofluid as coolant in photovoltaic PV/T systems ». Thermal Science, no 00 (2020) : 348. http://dx.doi.org/10.2298/tsci200524348a.
Texte intégralAlwawi, Firas A., Mohammed Z. Swalmeh et Abdulkareem Saleh Hamarsheh. « Computational Simulation and Parametric Analysis of the Effectiveness of Ternary Nano-composites in Improving Magneto-Micropolar Liquid Heat Transport Performance ». Symmetry 15, no 2 (6 février 2023) : 429. http://dx.doi.org/10.3390/sym15020429.
Texte intégralMadderla Sandhya, D. Ramasamy, K. Sudhakar, K. Kadirgama et W.S.W. Harun. « Hybrid nano-coolants in automotive heat transfer – an updated report ». Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication 2, no 3 (5 janvier 2021) : 43–57. http://dx.doi.org/10.54279/mijeec.v2i3.245040.
Texte intégralRahman, Md Motiur, Mohammed Haroun, Mohammed Al Kobaisi, Minkyun Kim, Abhijith Suboyin, Bharat Somra, Jassim Abubacker Ponnambathayil et Soham Punjabi. « Insights into Nanoparticles, Electrokinetics and Hybrid Techniques on Improving Oil Recovered in Carbonate Reservoirs ». Energies 15, no 15 (29 juillet 2022) : 5502. http://dx.doi.org/10.3390/en15155502.
Texte intégralGugulothu, Srinu, et Vamsi Krishna Pasam. « Testing and Performance Evaluation of Vegetable-Oil–Based Hybrid Nano Cutting Fluids ». Journal of Testing and Evaluation 48, no 5 (30 novembre 2018) : 20180106. http://dx.doi.org/10.1520/jte20180106.
Texte intégralRasoolizadeh Shooroki, Abolfazl, Asghar Dashti Rahmatabadi et Mahdi Zare Mehrjardi. « Effect of using hybrid nano lubricant on the thermo-hydrodynamic performance of two lobe journal bearings ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J : Journal of Engineering Tribology 236, no 6 (19 novembre 2021) : 1167–85. http://dx.doi.org/10.1177/13506501211053089.
Texte intégralAl-Mughanam, Tawfiq, et Abdulmajeed Almaneea. « Numerical study on thermal efficiencies in mono, hybrid and tri-nano Sutterby fluids ». International Communications in Heat and Mass Transfer 138 (novembre 2022) : 106348. http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2022.106348.
Texte intégralLian, Xinghan, Wenjie Mou, Tairong Kuang, Xianhu Liu, Shuidong Zhang, Fangfang Li, Tong Liu et Xiangfang Peng. « Synergetic effect of nanoclay and nano-CaCO3 hybrid filler systems on the foaming properties and cellular structure of polystyrene nanocomposite foams using supercritical CO2 ». Cellular Polymers 39, no 5 (22 janvier 2020) : 185–202. http://dx.doi.org/10.1177/0262489319900948.
Texte intégralYasmin, Humaira, Solomon O. Giwa, Saima Noor et Hikmet Ş. Aybar. « Reproduction of Nanofluid Synthesis, Thermal Properties and Experiments in Engineering : A Research Paradigm Shift ». Energies 16, no 3 (20 janvier 2023) : 1145. http://dx.doi.org/10.3390/en16031145.
Texte intégralFang, Fu, Chengzhen Wu, Pengfei Shi et Yilin Ning. « Stability of Graphene Oxide-Al2O3 Hybrid Nanofluids ». International Journal of Power and Energy Engineering 3, no 6 (30 juin 2021) : 65–68. http://dx.doi.org/10.53469/ijpee.2021.03(06).15.
Texte intégralYasmin, Humaira, Solomon O. Giwa, Saima Noor et Mohsen Sharifpur. « Thermal Conductivity Enhancement of Metal Oxide Nanofluids : A Critical Review ». Nanomaterials 13, no 3 (2 février 2023) : 597. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030597.
Texte intégralThill, Patrick G., Duane K. Ager, Borivoj Vojnovic, Sarah J. Tesh, Thomas B. Scott et Ian P. Thompson. « Hybrid biological, electron beam and zero-valent nano iron treatment of recalcitrant metalworking fluids ». Water Research 93 (avril 2016) : 214–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.02.028.
Texte intégralCheung, James, Amalie L. Frischknecht, Mauro Perego et Pavel Bochev. « A hybrid, coupled approach for modeling charged fluids from the nano to the mesoscale ». Journal of Computational Physics 348 (novembre 2017) : 364–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2017.07.030.
Texte intégralAversa, Raffaella, Relly Victoria Petrescu, Florian Ion T. Petrescu, Valeria Perrotta, Davide Apicella et Antonio Apicella. « Biomechanically Tunable Nano-Silica/P-HEMA Structural Hydrogels for Bone Scaffolding ». Bioengineering 8, no 4 (4 avril 2021) : 45. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering8040045.
Texte intégralJangid, Sanju, Nazek Alessa, Ruchika Mehta, N. Thamaraikannan et Shilpa Shilpa. « Numerical Study of Cattaneo–Christov Heat Flux on Water-Based Carreau Fluid Flow over an Inclined Shrinking Sheet with Ternary Nanoparticles ». Symmetry 14, no 12 (8 décembre 2022) : 2605. http://dx.doi.org/10.3390/sym14122605.
Texte intégralAli Khan, Kunwar Faisal, Zafar Alam et Syed Mohd Yahya. « Experimental Investigation Of Potentiality Of Nano fluids In Enhancing The Performance Of Hybrid Pvt System ». Journal of University of Shanghai for Science and Technology 23, no 05 (7 mai 2021) : 77–89. http://dx.doi.org/10.51201/jusst/21/04252.
Texte intégralLi, Yilun, Zhong Hu et Xingzhong Yan. « One-Pot and One-Step Synthesis of Copper and Copper/Copper Oxide Hybrid Nano-Fluids ». Journal of Nanofluids 4, no 1 (1 mars 2015) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1166/jon.2015.1134.
Texte intégralHan, W. S., et S. H. Rhi. « Thermal characteristics of grooved heat pipe with hybrid nanofluids ». Thermal Science 15, no 1 (2011) : 195–206. http://dx.doi.org/10.2298/tsci100209056h.
Texte intégralYasmin, Humaira, Solomon O. Giwa, Saima Noor et Hikmet Ş. Aybar. « Influence of Preparation Characteristics on Stability, Properties, and Performance of Mono- and Hybrid Nanofluids : Current and Future Perspective ». Machines 11, no 1 (13 janvier 2023) : 112. http://dx.doi.org/10.3390/machines11010112.
Texte intégralMechiri, Sandeep Kumar, V. Vasu et A. Venu Gopal. « Rheological study of Cu-Zn Hybrid Newtonian Nano-fluids : Experimental data and modelling using neural network ». Materials Today : Proceedings 4, no 2 (2017) : 1957–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2017.02.041.
Texte intégralSingh, Vaibhav, Anuj Kumar Sharma, Ranjeet Kumar Sahu et Jitendra Kumar Katiyar. « State of the art on sustainable manufacturing using mono/hybrid nano-cutting fluids with minimum quantity lubrication ». Materials and Manufacturing Processes 37, no 6 (6 février 2022) : 603–39. http://dx.doi.org/10.1080/10426914.2022.2032147.
Texte intégralWu, Jinghua, Zhenyang Song, Fenghua Liu, Jianjun Guo, Yuchuan Cheng, Shengqian Ma et Gaojie Xu. « Giant electrorheological fluids with ultrahigh electrorheological efficiency based on a micro/nano hybrid calcium titanyl oxalate composite ». NPG Asia Materials 8, no 11 (novembre 2016) : e322-e322. http://dx.doi.org/10.1038/am.2016.158.
Texte intégralJagadevan, Sheeja, Manickam Jayamurthy, Peter Dobson et Ian P. Thompson. « A novel hybrid nano zerovalent iron initiated oxidation – Biological degradation approach for remediation of recalcitrant waste metalworking fluids ». Water Research 46, no 7 (mai 2012) : 2395–404. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2012.02.006.
Texte intégralPasam, Vamsi Krishna, et Parimala Neelam. « Effect of Vegetable Oil–Based Hybrid Nano-Cutting Fluids on Surface Integrity of Titanium Alloy in Machining Process ». Smart and Sustainable Manufacturing Systems 4, no 1 (18 mars 2020) : 20190050. http://dx.doi.org/10.1520/ssms20190050.
Texte intégralRajesh, V., M. Srilatha et Ali J. Chamkha. « Hydromagnetic Effects on Hybrid Nanofluid (Cu–Al2O3/Water) Flow with Convective Heat Transfer Due to a Stretching Sheet ». Journal of Nanofluids 9, no 4 (1 décembre 2020) : 293–301. http://dx.doi.org/10.1166/jon.2020.1755.
Texte intégralGajrani, Kishor Kumar, P. S. Suvin, Satish Vasu Kailas et Ravi Sankar Mamilla. « Thermal, rheological, wettability and hard machining performance of MoS2 and CaF2 based minimum quantity hybrid nano-green cutting fluids ». Journal of Materials Processing Technology 266 (avril 2019) : 125–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2018.10.036.
Texte intégralAhmad, Iftikhar, Qazi Zan-Ul-Abadin, Muhammad Faisal, K. Loganathan, Tariq Javed et Ngawang Namgyel. « Convective Heat Transport in Bidirectional Water Driven Hybrid Nanofluid Using Blade Shaped Cadmium Telluride and Graphite Nanoparticles under Electromagnetohydrodynamics Process ». Journal of Mathematics 2022 (31 juillet 2022) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2022/4471450.
Texte intégralHassan, Ali, Azad Hussain, Mubashar Arshad, Jan Awrejcewicz, Witold Pawlowski, Fahad M. Alharbi et Hanen Karamti. « Heat and Mass Transport Analysis of MHD Rotating Hybrid Nanofluids Conveying Silver and Molybdenum Di-Sulfide Nano-Particles under Effect of Linear and Non-Linear Radiation ». Energies 15, no 17 (28 août 2022) : 6269. http://dx.doi.org/10.3390/en15176269.
Texte intégralKotla, Niranjan G., Orla Burke, Abhay Pandit et Yury Rochev. « An Orally Administrated Hyaluronan Functionalized Polymeric Hybrid Nanoparticle System for Colon-Specific Drug Delivery ». Nanomaterials 9, no 9 (2 septembre 2019) : 1246. http://dx.doi.org/10.3390/nano9091246.
Texte intégralDinker, Smita, Dr Anil Kumar et Dr Akhilendra Yadav. « Investigation of Techniques for Enhancement of Efficiency of a Hybrid Photovoltaic and Solar Thermal System : Literature Review on Applications and its Advancement ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, no 6 (30 juin 2023) : 1789–802. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.53892.
Texte intégralZuhra, Samina, Hamiden Abd El-Wahed Khalifa, Fayza Abdel Aziz ElSeabee, Sana Gul Khattak, Aatif Ali et Samy Refahy Mahmuod. « Numerical analysis of micropolar hybrid nanofluid in the presence of non-Fourier flux model and thermal radiation ». Advances in Mechanical Engineering 14, no 10 (octobre 2022) : 168781322211278. http://dx.doi.org/10.1177/16878132221127829.
Texte intégralAdnan, Waseem Abbas, Sayed M. Eldin et Mutasem Z. Bani-Fwaz. « Numerical investigation of non-transient comparative heat transport mechanism in ternary nanofluid under various physical constraints ». AIMS Mathematics 8, no 7 (2023) : 15932–49. http://dx.doi.org/10.3934/math.2023813.
Texte intégralMikhalchik, Elena, Liliya Yu Basyreva, Sergey A. Gusev, Oleg M. Panasenko, Dmitry V. Klinov, Nikolay A. Barinov, Olga V. Morozova et al. « Activation of Neutrophils by Mucin–Vaterite Microparticles ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 18 (13 septembre 2022) : 10579. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231810579.
Texte intégralRohini, B., et A. Kingson Solomon Jeevaraj. « The Thermal Conductivity and Viscosity of Non-Polar Hybrid CuO Nanofluid (CuO+ DEA + Cyclohexane) (CuO + DEA + 1-4 Dioxane) ». Sensor Letters 17, no 12 (1 décembre 2019) : 965–67. http://dx.doi.org/10.1166/sl.2019.4181.
Texte intégralYaw, Chong Tak, S. P. Koh, M. Sandhya, K. Kadirgama, Sieh Kiong Tiong, D. Ramasamy, K. Sudhakar, M. Samykano, F. Benedict et Chung Hong Tan. « Heat Transfer Enhancement by Hybrid Nano Additives—Graphene Nanoplatelets/Cellulose Nanocrystal for the Automobile Cooling System (Radiator) ». Nanomaterials 13, no 5 (22 février 2023) : 808. http://dx.doi.org/10.3390/nano13050808.
Texte intégralVidyanadha Babu D. « Heat transfer analysis of hybrid nano-fluid through porous medium ». South Asian Journal of Engineering and Technology 12, no 2 (31 mai 2022) : 27–34. http://dx.doi.org/10.26524/sajet.2022.12.27.
Texte intégral