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RESUMEN El nanofluid híbrido integrado con fluido micropolar muestra un creciente interés debido al mejor rendimiento térmico en dispositivos a microscale. Estas propiedades mejoradas se deben a su mayor conductividad térmica y efectos rotacionales. El estudio propuesto evalúa la importancia del deslizamiento de velocidad en la característica del flujo de nanofluidos micropolares a través de una superficie en expansión/contracción sumergida en un medio permeable bajo la acción de la resistencia inercial de Darcy–Forchheimer. En particular, se utiliza la integración de nanopartículas de magnetita y en el líquido tradicional, etilenglicol, para las características mejoradas de transporte térmico del nanofluido híbrido. Las suposiciones propuestas tienen varias aplicaciones en la refrigeración de sistemas microelectromecánicos, filtración de medios porosos, etc. El modelo formulado para las suposiciones propuestas se obtiene y diseña en forma de ecuaciones acopladas no lineales. Además, se adoptan reglas de transformación adecuadas para transformar estas ecuaciones en forma dimensional, y se utiliza el método de tiro combinado con Runge–Kutta de cuarto orden para la solución. Además, los resultados importantes obtenidos de la descripción física de varios factores que afectan los fenómenos de flujo son que la concentración de nanopartículas magnetizadas controla efectivamente la distribución del momento, donde el calor radiante, caracterizado por la radiación térmica, aumenta el fenómeno de transporte de calor.
Nayak et al. (Jue,) estudiaron esta cuestión.