本文探讨了在外部霍尔电流和离子滑移力下,热传递的耦合效应对采用曲率效应的弹性管内磁流体动力学(MHD)金血纳米流体脉动推力的影响。生物纳米流体在电磁相互作用下的脉动运输在靶向药物递送、生物医学泵装置和癌症治疗技术中具有良好的应用前景,通过控制热传递和流动调制来提高治疗效率。本研究的主要目的是考察霍尔电流、离子滑移、热泳、纳米颗粒形态和弹性壁特性对代表生理运输系统的曲线弹性通道中的流动动力学和热行为的耦合影响。具有热、磁静态和电学特性的金纳米颗粒(AuNP)作为填料以不同形状(砖块、圆柱和片状)分散在血液中,以增强热传递和流动性能。插入弹性管内部的导管允许Au-血纳米流体围绕其迁移。该模型为癌症状况提供了解决方案,例如称为光热疗法(PTT)的靶向治疗,其中外部施加的磁静态和电场将金纳米颗粒引导至恶性区域,同时施加的热源/冷源产生局部加热以摧毁肿瘤细胞。热泳扩散进一步影响纳米流体的能量传输并支持高效的药物递送机制。使用汉密尔顿-克罗斯模型来评估纳米流体的有效热导率。使用长波长和低雷诺数近似式制定并求解控制非线性方程,通过常规扰动技术获得速度、温度和热传递特性。结果表明,霍尔电流和离子滑移显著修改泵送行为和热传输,而纳米颗粒形状、浓度、弹性壁顺应性和热泳扩散增强了温度调节和流动控制。这突显了Au-血纳米流体在优化光热治疗和生物医学运输应用中的潜力.
Abdelwahab等人(周五)研究了这个问题。