该模型在反应通量、纳米流体运输和微生物驱动的生物对流在复杂边界条件下相互作用的系统中具有广泛的应用。旋转微生物有助于优化微生物培养系统、生物反应器和生物医疗设备中的混合和氧气分布。该模型适用于冷却技术、药物输送、化学加工和环境工程,因为它结合了斯特凡吹气、混合纳米流体和化学反应。在处理移动或薄结构(如针或探针)时,尤其如此。此外,它有助于优化依赖于改善热和质量传递的过程,以及理解微尺度热管理中的热产生影响。进行了调查,探索了一种混合纳米流体(Al2O3−Cu/H2O)与旋转微生物在移动薄针上的层流稳态流动。分析中考虑了斯特凡吹气、磁流体动力学、热辐射、热产生和均匀反应的联合作用。参数研究表明,流体速度完全受到斯特凡吹气效应的影响,但受到磁场强度的抑制。通过增强热源系数和辐射参数,提高了温度分布。
Iqbal等(Mon,)研究了这个问题。