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यह अनुसंधान एक अव्यक्त कैसन हाइब्रिड नैनोफ्लुइड, जो कि Fe3O4–Cu नैनोपार्टिकल्स के साथ इंजन तेल में मिश्रित है, के संख्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन करता है, जो एक गुणात्मक रूप से खींची गई वक्र सतह पर बह रहा है। यह एक संरेखित मैग्नेटिक फील्ड, एक समान गर्मी स्रोत, सक्रियण ऊर्जा, और सक्शन के प्रभावों की जांच करता है जबकि निम्न प्रांदटल संख्या को बनाए रखते हुए। उपयुक्त समानता परिवर्तनों का उपयोग करके, मूल आंशिक अवकलन समीकरणों को सामान्य समीकरणों में परिवर्तित किया जाता है और MATLAB में bvp4c का उपयोग करके हल किया जाता है। ग्राफ और तालिकाएँ त्वचा घर्षण गुणांक, गति, ताप, और सांद्रता प्रोफाइल पर विमीय कारकों के प्रभाव को दर्शाती हैं, साथ ही नुस्सेल्ट और शेरवुड संख्याएँ। संगणकीय निष्कर्ष बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड संरेखण ने गति को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया, इसे घटाते हुए तापमान और सांद्रता प्रोफाइल को समान रूप से बढ़ा दिया। इंजन तेल में कैसन तरल व्यवहार तापमान और सांद्रता प्रोफाइल को बढ़ाता है, जिससे गर्मी और द्रव्यमान स्थानांतरण दरें बढ़ती हैं। इसके अलावा, एक बढ़ता हुआ गर्मी स्रोत तापमान को बढ़ाता है लेकिन कुल गर्मी स्थानांतरण को कम करता है। रासायनिक प्रतिक्रिया पैरामीटर सांद्रता को कम करता है, जबकि सक्रियण ऊर्जा इसे बढ़ा देती है, यद्यपि यह द्रव्यमान स्थानांतरण दर को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, सक्शन प्रवाह प्रतिरोध को बढ़ाता है, जबकि खींचने वाला पैरामीटर एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है, दोनों उच्च मानों पर गर्मी और द्रव्यमान स्थानांतरण दरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। व्यावहारिक रूप से, ये निष्कर्ष गर्मी के संयोजकों, चिकित्सा उपकरणों, और कूलिंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करते हैं, उनकी कुशलता और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, वे तरल प्रवाह से संबंधित औद्योगिक प्रक्रियाओं के डिज़ाइन में मदद करते हैं, अधिक प्रभावी और सतत समाधानों के विकास में सहायता करते हैं।
सरमा और अन्य (शुक्रवार,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।