
上述工作得到了國家自然科學基金(NO.51776218, 51906252)中央高校基本科研業務費專項資金(NO. 2019XKQYMS69)的支持。
論文鏈接:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b06179
研究背景
納米流體相比單相工質導熱系數顯著增強而受到研究學者的廣泛關注。然而,傳統的納米流體基液,如,水、醇及油類受限于較窄的液程范圍、易揮發性及易燃性無法滿足復雜溫況或特殊設備需求。低共熔溶劑具有與離子液體相似的熱物性,如,不易揮發、寬液程等,且相對離子液體具有更為廉價、綠色的特點。低共熔溶劑通常是由兩到三個組分通過分子間的氫鍵締合作用形成的具有比其中任一組分更低熔點的混合物。納米流體的穩定性是評價其性能的重要指標,傳統提高納米流體穩定性主要依賴于分散劑。在低溫共熔劑體系中,分散劑的存在勢必會對共熔劑的組分及性能產生一定的影響。因此開發不依賴分散劑的穩定的低溫共熔劑納米流體具有挑戰性和重要實際意義。
主要思路
首先,作者通過溶膠-凝膠法制備了表面具有巰基修飾的納米二氧化硅粒子,在氯化鋅為催化劑,乙腈為溶劑的條件下,將其與取代二氫吡喃反應得到表面為1,3-二羰基化合物取代的烷基側鏈修飾的取代二氧化硅納米粒子。受益于烷基側鏈的存在,納米粒子的表面能會大大減少,因此納米粒子的團聚現象會減少。同時,1,3-二羰基官能團可與金屬納米粒子配位,作者通過化學沉積和還原的策略,將納米銅粒子均勻地包覆于納米二氧化硅的表面,從而大大提高所得納米流體的導熱系數。實驗結果表明,所得的納米流體的最大導熱系數可以增加13.6%,對流換熱系數可以增加24.9%。
