Estudio del Estado del Arte del Flujo de Ferrofluidos Inducido por Campos Magnéticos Variantes en el Tiempo

dc.contributor.advisorChaves Guerrero, Arlex
dc.contributor.authorSalgado Estupiñan, Anyi Natalia
dc.contributor.authorCarrillo Urrego, Diego Snayder
dc.contributor.evaluatorLopez Contreras, Yuly Fernanda
dc.contributor.evaluatorSanchez Torres, Viviana
dc.date.accessioned2025-05-19T16:09:55Z
dc.date.available2025-05-19T16:09:55Z
dc.date.created2025-03-07
dc.date.issued2025-03-07
dc.description.abstractEl comportamiento de los ferrofluidos bajo la influencia de campos magnéticos rotativos ha sido objeto de numerosas investigaciones durante décadas, sin embargo, el mecanismo exacto que subyace a este fenómeno sigue siendo un tema de debate. Este trabajo presenta una revisión exhaustiva de las teorías y experimentos más relevantes, desde los primeros estudios de Moskowitz y Rosensweig hasta las investigaciones más recientes. Se discuten las principales hipótesis, incluyendo la difusión del momento angular interno, los efectos de los esfuerzos superficiales y el papel de las no uniformidades del campo magnético. Las técnicas experimentales empleadas para estudiar el flujo de ferrofluidos han evolucionado significativamente, pasando de mediciones macroscópicas a técnicas más sofisticadas como la velocimetría Doppler. Sin embargo, la complejidad del fenómeno y las dificultades inherentes a las mediciones en fluidos magnéticos han dificultado la obtención de resultados concluyentes. En los últimos años, las simulaciones numéricas han desempeñado un papel cada vez más importante en la comprensión de los mecanismos de flujo. Los modelos matemáticos utilizados se basan en las ecuaciones de Navier Stokes modificadas para incluir los efectos magnéticos y las expresiones para el tensor de esfuerzos de Maxwell. Sin embargo, la validación experimental de estos modelos sigue siendo un desafío. En resumen, esta revisión bibliográfica revela que el estudio del flujo de ferrofluidos es un campo de investigación activo y en constante evolución. Si bien se han logrado avances significativos, aún quedan muchas preguntas por responder y nuevos experimentos y modelos teóricos son necesarios para obtener una comprensión más completa de este fascinante fenómeno.
dc.description.abstractenglishThe behaviour of ferrofluids under the influence of rotating magnetic fields has been the subject of numerous investigations for decades, however, the exact mechanism underlying this phenomenon is still a matter of debate. This paper presents a comprehensive review of the most relevant theories and experiments, from the early studies of Moskowitz and Rosensweig to the most recent research. The main hypotheses are discussed, including the diffusion of internal angular momentum, the effects of surface stresses and the role of magnetic field non-uniformities. The experimental techniques used to study ferrofluid flow have evolved significantly from macroscopic measurements to more sophisticated techniques such as Doppler velocimetry. However, the complexity of the phenomenon and the difficulties inherent to measurements in magnetic fluids have made it difficult to obtain conclusive results. In recent years, numerical simulations have played an increasingly important role in the understanding of flow mechanisms. The mathematical models used are based on the Navier-Stokes equations modified to include magnetic effects and expressions for the Maxwell stress tensor. However, experimental validation of these models remains a challenge. In summary, this literature review reveals that the study of ferrofluid flow is an active and evolving field of research. While significant progress has been made, many questions remain to be answered and new experiments and theoretical models are needed to gain a more complete understanding of this fascinating phenomenon.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Químico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/45520
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeníerias Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Química
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Química
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
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dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectFerrofluido
dc.subjectnanopartícula
dc.subjectviscosidad
dc.subjecttorque
dc.subject.keywordFerrofluid
dc.subject.keywordnanoparticle
dc.subject.keywordviscosity
dc.subject.keywordtorque
dc.titleEstudio del Estado del Arte del Flujo de Ferrofluidos Inducido por Campos Magnéticos Variantes en el Tiempo
dc.title.englishState of the Art Study of Ferrofluid Flow Induced by Time Varying Magnetic Fields
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
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dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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