INVESTIGADORES
MARIANO alejandra Beatriz
congresos y reuniones científicas
Título:
Propiedades térmicas de nanofluidos formados por nanopartículas de SnO2 en agua
Autor/es:
J. CÁRDENAS; C. JANYISTABRO; S. CANZONIERI; A. MARIANO
Lugar:
Buenos Aires
Reunión:
Congreso; XIX Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica; 2015
Institución organizadora:
Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica
Resumen:
La  adición  de  nanopartículas  a  un  fluido  produce  cambios  significativos  en  sus propiedades térmicas y de transporte. El hecho de que, por ejemplo, la conductividad térmica de un nanofluido supere en gran medida los valores respecto del fluido base, ha atraído atención de muchos investigadores por su potencial uso como sustituto de los  fluidos  de  intercambio  de  calor  convencionales  [1-6].  Estos  cambios  en  las propiedades  están  relacionados  no  solo  con  la  naturaleza  de  las  partículas  en suspensión, sino también con el tamaño de las mismas. El presente trabajo es parte de  un  estudio  realizado  sobre  muestras  de  nanofluidos  formados  por  nanopartículas de óxido de estaño (SnO 2 ) de diámetro menor a 100 nm, utilizando como fluido base agua destilada, en el cual se determinó experimentalmente la conductividad térmica a temperaturas entre 20 y 50  o C para diferentes concentraciones de nanopartículas. La morfología y la distribución de tamaño de las nanopartículas utilizadas se analizó por  microscopía  de  transmisión  electrónica  (TEM),  observando  que  son  quasiesféricas y un tanto polidispersas.  Las   muestras   de   nanofluidos   de   prepararon   por   homogeinización   ultrasónica, corroborando   la   estabilidad   de   la   suspensión   coloidal   de   SnO2 en Agua por espectrofotometría UV-Vis. La conductividad térmica de las muestras de nanofluidos se midió con un equipo KD2 Pro  de  la  firma  Decagon  Devices.  Las  muestras  analizadas  correspondieron  a fracciones en volumen de nanopartículas entre 0,005 y 0,05. Los resultados obtenidos muestran   que   la   conductividad   térmica   se   incrementa con el agregado de nanopartículas de SnO2  y con la temperatura.