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Enregistrement W2918283968 · doi:10.1088/1361-665x/ab0b5b

Investigation of shear-induced physical and chemical transformations of Fe microparticles in hydrocarbon- and fluorocarbon-based magnetorheological fluids

2019· article· en· W2918283968 sur OpenAlexafffund
Xining Chen, Mark P. Andrews, Alexandre Landry-Blais, Jean-Philippe Lucking Bigué, Jean‐Sébastien Plante

Notice bibliographique

RevueSmart Materials and Structures · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueVibration Control and Rheological Fluids
Établissements canadiensUniversité de SherbrookeMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaConsortium de Recherche et d’innovation en Aérospatiale au Québec
Mots-clésFluorocarbonMagnetorheological fluidHydrocarbonMaterials scienceShear (geology)Composite materialEngineeringOrganic chemistryChemistryStructural engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Aging of magnetorheological fluids (MRFs) during the operation of mechanical devices is accompanied by degradation of both the particles and the fluid components. This study has shown that collisions among micron-size magnetic iron particles under shear can result in nanoscale changes to surface topography. Moreover, it has shown that shear-induced collisions can lead to redistributions among different oxidation state species in surface and near sub-surface regions of the particles. The redistributions among oxidation states and chemical species is the result of interfacial reactions that can involve adventitious oxygen, catalysis and other energetic processes that can act on either or both, the host fluid medium and additives introduced to stabilize the MRF. The interfacial chemistry is complex, inviting studies that couple macroscale processes (shear events in a clutch mechanism) with nanoscale inquiry into the effects of such processes. This study examined the chemical and morphological states of MRF particles subjected to continual shear loading in a rotary clutch device over well-defined periods of time for both hydrocarbon and fluorocarbon-based host fluids. New insights into chemical transformations, on and beneath, particle surfaces provide reference for better durability assessment, MRF formulation, and device design in the future. X-ray photoelectron spectroscopy iron, fluorine, oxygen and carbon depth profiles provided insight into the evolving oxidation states of the MRF particles. Over time, fluorine and oxygen insinuate themselves into the particle where they give rise to a host of different oxidized iron species. Simultaneously, the iron content of the surface diminishes. Scanning electron microscopy revealed how the particles transform from nascent nearly spherical shape prior to shear to irregular morphology in the clutch mechanisms. Transmission electron microscopy revealed carbon-rich residues with embedded nanoparticle fragments in aged MRF particle samples, suggesting that MRF particle surfaces may have served as reaction interfaces.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,180
Score d'incertitude au seuil0,314

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,189
Écart entre enseignants0,182 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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