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等离子体功能化石墨烯纳米片纳米流体中的非爱因斯坦黏度行为及其对甲烷水合物体系动态黏度的影响

应用物理 2023-02-27 v1

摘要

除在10 ppm处外,水对压力的黏度依赖未受O-GNFs影响,在10 ppm处穿梭效应可能增加了溶液中疏水性甲烷气泡的存在。在高压下,除2°C外,该体系的相对黏度在所有温度下均保持非爱因斯坦性。这可能是因为水的密度反常现象因氢键网络较弱而移至更冷的温度。从液态到水合物的相变与纯水相同,表明不同生长阶段的存在不受O-GNF的影响。然而,与纯水相比,O-GNF体系中达到最大黏度的时间更短。也就是说,O-GNF的存在并未克服测量系统固有的水合物形成限制。达到与应用相关的黏度值的时间在1 ppm体系中分别比基线快49.75%(200 mPa·s)和31.93%(500 mPa·s)。因此,O-GNF的存在使得达到所需黏度的时间更短且所需驱动力更低,从而提高了可添加它们的水合物技术的可行性。

关键词

引用

@article{arxiv.2302.12287,
  title  = {Non-Einsteinian Viscosity Behavior in Plasma-Functionalized Graphene Nanoflake Nanofluids and their Effect on the Dynamic Viscosity of Methane Hydrate Systems},
  author = {Adam McElligott and André Guerra and Chong Yang Du and Alejandro D. Rey and Jean-Luc Meunier and Phillip Servio},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2302.12287},
  year   = {2023}
}