En este trabajo se sintetizaron partículas circulares de Fe3O4 con un diámetro de 24 nm y partículas cuasicirculares de Fe3O4 con un diámetro de 10 nm mediante métodos de peptización y coprecipitación, respectivamente. Las partículas coprecipitadas se transformaron en nanocables de Fe3O4 a alta temperatura y alta presión en un entorno fuertemente alcalino. El entorno óptimo para la formación del nanohilo fue de 15 m (molalidad) de NaOH a 120°C durante tres días; la relación proporcional resultante entre su anchura y su altura, la relación de aspecto, fue de 50,5/1. En la segunda parte de este estudio, las nanopartículas y el nanohilo se dispersaron en aceite de silicona y se formaron en fluidos magnetoreológicos (MR) de diferentes concentraciones, antes de someterse a varias pruebas MR: una prueba de cizallamiento, una prueba de compresión y una prueba de recuperación de fluencia. Los resultados revelaron que el rendimiento MR del fluido de nanocables era mejor que el del fluido de partículas circulares, en términos de tensión de fluencia (35 Pa frente a 60 Pa), desplazamiento de compresión (Δd) (0,19 mm frente a 0,44 mm) y ratio de recuperación de fluencia (82% frente a 48%). Los resultados experimentales concluyen que la red de nanocables es más robusta que la de nanopartículas. La prueba del tiempo de almacenamiento reveló que el fluido con 12 wt% de nanocables retenía más del 80% de su límite elástico original después de tres meses, lo que indica una ligera precipitación en el fluido con nanocables. En resumen, el fluido MR con nanocables tenía un efecto MR más potente que el fluido MR tradicional preparado con partículas MR esféricas.
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