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Das Hauptziel dieses Artikels besteht darin, die erfinderische Konzeption des elektrischen Magnetohydrodynamik (MHD) Rotationsflusses von einwandigen und mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren (SWCNTs/MWCNTs) auf der Grundlage der Flüssigkeiten (Wasser, Motoröl, Ethylenglykol und Kerosin) zu untersuchen. Die Auswirkungen der thermischen Strahlung werden variierend betrachtet, um die Konzentration sowie die Temperaturänderungen zwischen dem Nanofluide und den Oberflächen zu sehen. Kerosin wird als basiertes Nanofluid gewählt aufgrund seiner einzigartigen Bedeutung wegen seiner fortschrittlichen Wärmeleitfähigkeit, besonderen Eigenschaften und Anwendungen. Der Fluidfluss wird im stationären Zustand angenommen. Die grundlegenden Navier-Stokes-Gleichungen wurden durch Ähnlichkeitsvariablen in Form nichtlinearer Differentialgleichungen umgewandelt. Die Lösung des Problems wurde durch die Homotopie-Analysemethode (HAM) gewonnen. Die Ergebnisse für einwandige und mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren werden verglichen. Diagramme wurden präsentiert, um zu untersuchen, wie die Geschwindigkeiten und das Temperaturprofil durch verschiedene Flussparameter beeinflusst werden. Die numerischen Ergebnisse der physikalischen Eigenschaften werden in Tabellen dargestellt. Die Auswirkungen des Hautreibungskoeffizienten und der Nusselt-Zahl werden in Tabellen gezeigt.
Shah et al. (Tue,) haben diese Frage untersucht.