La presente tesi di laurea ha lo scopo di mostrare i risultati inerenti lo studio della conducibilità  termica di fluidi misti costituiti da particelle nano e/o micrometriche di CuO. In particolar modo ci si ਠfocalizzati su come la distribuzione granulometrica del CuO disperso nel fluido va ad influenzare le proprietà  di scambio termico del fluido stesso. Partendo dalla dispersione di micro e nanoparticelle di CuO commerciali in fluidi di base principalmente acquosi, si sono svolti numerosi test in primis per ricercare ed ottimizzare la stabilità  della miscela e successivamente per perfezionare l'acquisizione dei dati durante le misure di conducibilità  termica le quali, in alcune condizioni hanno mostrato valori apprezzabili se confrontati con quelli di un fluido acquoso tradizionale. In aggiunta, poichà© le dimensioni della particelle giocano un ruolo fondamentale in termini di stabilità  e conducibilità  termica, sono state sperimentate alcune sintesi di nanoparticelle direttamente in laboratorio tramite i processi chimici di riduzione e precipitazione, seguendo i passaggi fondamentali delle procedure riportati in alcune pubblicazioni scientifiche consultate. Tutte le particelle di ossido di rame, micro e nanometriche con cui si ਠlavorato, quindi sia quelle ottenute dalle sintesi che quelle acquistate da canali commerciali sono state caratterizzate mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione (SEM FEG) e diffrazione a raggi X (XRD). Per concludere, oltre ad indicare quali potrebbero essere gli sviluppi futuri del presente lavoro scientifico, sono state riportate le considerazioni scaturite dai test di messa a punto del fluido in base, la discussione dei risultati ottenuti ed un esempio pratico di applicazione del fluido ottimizzato in scambiatori di calore.

Ottimizzazione di fluidi misti di CuO di dimensioni nano e/o micrometriche per scambio termico

2018

Abstract

La presente tesi di laurea ha lo scopo di mostrare i risultati inerenti lo studio della conducibilità  termica di fluidi misti costituiti da particelle nano e/o micrometriche di CuO. In particolar modo ci si ਠfocalizzati su come la distribuzione granulometrica del CuO disperso nel fluido va ad influenzare le proprietà  di scambio termico del fluido stesso. Partendo dalla dispersione di micro e nanoparticelle di CuO commerciali in fluidi di base principalmente acquosi, si sono svolti numerosi test in primis per ricercare ed ottimizzare la stabilità  della miscela e successivamente per perfezionare l'acquisizione dei dati durante le misure di conducibilità  termica le quali, in alcune condizioni hanno mostrato valori apprezzabili se confrontati con quelli di un fluido acquoso tradizionale. In aggiunta, poichà© le dimensioni della particelle giocano un ruolo fondamentale in termini di stabilità  e conducibilità  termica, sono state sperimentate alcune sintesi di nanoparticelle direttamente in laboratorio tramite i processi chimici di riduzione e precipitazione, seguendo i passaggi fondamentali delle procedure riportati in alcune pubblicazioni scientifiche consultate. Tutte le particelle di ossido di rame, micro e nanometriche con cui si ਠlavorato, quindi sia quelle ottenute dalle sintesi che quelle acquistate da canali commerciali sono state caratterizzate mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione (SEM FEG) e diffrazione a raggi X (XRD). Per concludere, oltre ad indicare quali potrebbero essere gli sviluppi futuri del presente lavoro scientifico, sono state riportate le considerazioni scaturite dai test di messa a punto del fluido in base, la discussione dei risultati ottenuti ed un esempio pratico di applicazione del fluido ottimizzato in scambiatori di calore.
2018
it
Dipartimento di Ingegneria
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/296605
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMORE-296605