ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ SiO2 НА ПРОЦЕСС ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ
В данной статье представлены результаты экспериментального исследования процесса массообмена при
поверхностном испарении наножидкости состоящей из воды c наночастицами SiO 2 с линейным размером 16 нм.
Скорость испарения изучали на синхронном термоанализаторе STA PT1600 (LINSEIS) при постоянном давлении и
температуре 40 o С в наножидкостях при различных массовых (0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 3, 5) % концентрациях
наночастиц. По результатам исследований стало ясно, что процесс массообмена наножидкости, и воды являющейся
базовой жидкостью, протекает по линейному закону для всех исследованных концентраций. Наночастицы SiO 2
снижали скорость испарения исходной жидкости, воды, до концентрации 0,1 мас. %, но увеличивали скорость
испарения при промежуточных концентрациях наночастиц в воде до концентрации 0,5 мас. % и после концентрации
наночастиц, 1 мас.% оставались неизменными.
1. Erbil H.Y. Evaporation of pure liquid sessile and spherical suspended drops: A review. Adv. Colloid Interface.Sci. 2012,
170, 67–86.
2. Deegan R.D. Pattern formation in drying drops. Phys. Rev. E 2000, 61, 475–485.
3. Sefiane K.,Wilson S.K., David S., Dunn G.J., Duy B.R. On the efect of the atmosphere on the evaporation of sessile
droplets of water. Phys. Fluids 2009, 21, 062101.
4. Meng S., Meng X., Fan W., Liang D., Wang L., Zhang W., Liu Y. The role of transparent exopolymer particles (TEP) in
membrane fouling: A critical review. Water Res. 2020, 181, 115930.
5. Wang R., Fan W., Liu X., Fan W., Liang D., Cai W. Efect of magnesium ion on polysaccharide fouling. Chem. Eng. J.
2020, 379, 122351.
6. Yao X., Zhang H., Lemckert Ch., Brook A., Schouten P. Evaporation reduction by suspended and floating covers:
overview, modelling and efficiency, Urban Water Security Research Alliance Technical Australia, 2010, pp. 1-23.
7. Coleman M. Review and discussion on the evaporation rate of brines, mundijong, 2000, pp. 1-12.
8. Ali H., Madramootoo C.A. and Abdel Gwad S. Evaporation model of lake qaroun as influenced by lake salinity. Irrigation
And Drainage, 2001, 50, 9–17.
9. Chen R.H., Phuoc T.X. and Martello D., Effects of nanoparticles on nanofluid droplet evaporation. International Journal
of Heat and Mass Transfe, 2010, 53, 3677-3682.
10. Madhusoodanan M.R., Sajith V. and Sobhan C.B. “Experimental Investigation of Phase Change Phenomena in
Nanofluids” Thermal Engineering Heat Transfer Summer Conference, Canada, 2007, 859-863.
11. Sefiane K. and Bennacer R. Nanofluids droplets evaporation kinetics and wetting dynamics on rough heated substrates.
Advances in Colloid and Interface Science, 2009,147–148, 263–271.
12. Payzullayev A.N., Gafurova M.V., Allayev B.A., Tellyayev S.K., Mirzayev S.Z. Nanosuyuqlikning qovushqoqligi va
barqarorligining kremniy dioksidi nanozarrachalari chiziqli o‘lchamiga bog‘liqligi. SamDU ilmiy axborotnomasi, 2022-
yil, 3-son 171-175.
13. Gan Y. and Qiao L. Evaporation characteristics of fuel droplets with the addition of nanoparticles under natural and
forced convections. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2011,54, 4913–4922.
14. Dominguez-Ontiveros E., Fortenberry S. and Hassan Y.A. Experimental observations of flow modifications in nanofluid
boiling utilizing particle image velocimetry. Nuclear Engineering and Design, 2010, 240, 299–304.
15. Wen D. Mechanisms of thermal nanofluids on enhanced critical heat flux (CHF). International Journal of Heat and Mass
Transfer, 2008, 51, 4958–4965.
16. Xuan Y. and Li Q. Heat transfer enhancement of nanofluids. Heat Fluid Flow, 2000, 21, 58– 64.
17. Nazarov A.D., Miskiv N.B., Bochkareva E.M. // J. Phys. Conf. Ser. 2018. Vol. 1105. 012095.
18. Prime R.B., Bair H.E., Vyazovkin S., Gallagher P.K., Riga A. Thermogravimentric analysis (TGA). In Thermal Analysis
of Polymers: Fundamentals and Applications; Menczel J., Prime R., Eds.; JohnWiley & Sons, Inc.: New Jersey, NJ, USA,
2009.
19. Zareei M., Yoozbashizadeh H., Hosseini H.R.M. Investigating the e ects of pH, surfactant and ionic strength on the
stability of alumina/water nanofluids using DLVO theory. J. Therm. Anal. Calorim. 2018, 135,1185–1196.
20. Brown M.E. Introduction to Thermal Analysis: Techniques and Applications; Kluwer Academic Publishers: Boston, MA,
USA, 2001.
21. Rahman R., Hamdan S., Hui J.L.C. Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Thermogravimetric Analysis (TGA)
of Wood polymer nanocomposites. MATEC Web Conf. 2017, 87, 03013.
22. Kazuo Hisatake, Satoko Tanaka, Youko Aizawa; Evaporation rate of water in a vessel. Journal of Applied Physics 1 June
1993; 73 (11): 7395–7401.
23. Mohammad Moghiman, Bentolhoda Aslani, Influence of nanoparticles on reducing and enhancing evaporation mass
transfer and its efficiency, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 61, 2013, Pages 114-118.
Copyright (c) 2026 «ВЕСТНИК НУУз»

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.




.jpg)

2.png)




