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2025 article

A non-Fourier double diffusion theory-based optimal assessment for 3D flow of Prandtl nanofluid featuring Hall and ion slip impacts through convectively heated surface

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6Institutions déclarées
5Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : mn, us, Égypte, pk, sa. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Thermodynamic properties of non-Newtonian fluids through stretching surfaces become widely used in processes such as the extrusion of plastic sheets, paper manufacturing, glass blowing, liquid film condensation, and biopolymer cylinder coatings. Consequently, the aim of this communication is to transparently describe the Prandtl nanofluid flow characteristic that results from extending a surface. In the present endeavor, heat & mass transfer are combined by means of the generalized Ohm law. The generalized Fourier and Fick laws serve as the foundation for the phenomena of mass movement and heat transfer, respectively. Ion slip effects and the Hall contribution are also included. The two key slip mechanisms that control nanoparticle mobility in relation to the base fluid—Brownian diffusion and thermophoresis—are taken into consideration in this work by using Buongiorno's nanofluid model. Brownian motion and thermophoresis parameters are used to quantify these phenomena, respectively. Based on their capacity to regulate velocity using thermophoresis and Brownian motion parameters, the results showed that nanoparticles are useful for both medication delivery and transportation. These sets of partial differential equation (PDEs) that correspond to the mathematical modeling are coupled with appropriate similarity transformations to build an (ordinary differential equations) system, which is subsequently solved by consuming the Lobatto IIIA method's power. Numerical and graphical examples are provided to illustrate the ways in which different physical restrictions impact heat and mass transport in addition to velocity fluctuation. According to the results, the velocity profile tends to be improved by the Prandtl and elastic fluid parameters. Moreover, Random movement of fluid particles, which is brought on by an increase in the Brownian motion parameter, might intensify the heat transfer phenomenon. Many real-world domains, such as microfluidics, industry, transportation, the military, and medical, use features of nanofluids. The present research is significant and might also be helpful in raising heat exchangers' thermal efficiency, which would support the preservation of thermal balance control in heat-density devices and equipment.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A non-Fourier double diffusion theory-based optimal assessment for 3D flow of Prandtl nanofluid featuring Hall and ion slip impacts through convectively heated surface
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Canadian Science Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Ider University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Lux Research (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Luxor University Luxor University, Égypte (code pays fourni par la source)
    Université ou école supérieure
  • Abdul Wali Khan University Mardan Department of Mathematics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sohag University Sohag University, Égypte (code pays fourni par la source)
    Université ou école supérieure
  • Taif University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Science Department of Mathematics Luxor University, Égypte (pays nommé en fin d’affiliation)
    Université ou école supérieure
  • College of Science Department of Mathematics and Statistics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Ider University, Lux Research (United States) et Luxor University (Luxor University, Égypte), avec 5 autres affiliations. Pays d’affiliation : Égypte.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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