Este trabajo de investigación tiene por objeto analizar el modelo matemático del flujo de nanofluidos híbridos en un canal convergente y divergente. El dióxido de titanio y la plata se consideran nanopartículas sólidas, mientras que la sangre se considera el disolvente base. Para describir el flujo sanguíneo se utiliza esencialmente el modelo de fluido de tensión de pareja. La terminología de la radiación también se incluye en la ecuación de energía para la sostenibilidad de la administración del fármaco. El objetivo es vincular el estudio reciente con las aplicaciones de la administración de fármacos. De la bibliografía disponible se desprende que la combinación de TiO2 con cualquier otro metal puede desvanecer más células cancerosas que el TiO2 por separado. Las ecuaciones de gobierno se alteran en el sistema de ecuaciones no lineales acopladas las variables de similitud. Se aplica el enfoque analítico del Método de Análisis Homotópico (HAM) para obtener la solución preferida. Se ha calculado y mostrado la influencia de los parámetros modelados. El enfrentamiento a la tensión de cizallamiento de la pared y el crecimiento del flujo de nanofluido híbrido a medida que aumenta el parámetro de tensión de acoplamiento mejora la estabilidad del fluido base (sangre). El porcentaje (%) de aumento de la tasa de transferencia de calor con la variación de la fracción de volumen de nanopartículas también se calcula numéricamente y se discute.
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