Se investigan las características de transferencia de calor de un flujo de Berman de nanofluidos a base de agua que contienen nanopartículas de cobre (Cu) y alúmina (AlO) en un canal poroso con deslizamiento de Navier, disipación viscosa y enfriamiento convectivo. Se asume que el intercambio de calor con el entorno ambiente tiene lugar en las paredes del canal siguiendo la ley de enfriamiento de Newton. Las ecuaciones diferenciales parciales gobernantes y las condiciones de contorno se convierten en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales utilizando transformaciones de similitud apropiadas. Estas ecuaciones se resuelven analíticamente mediante métodos de perturbación regular con técnica de mejora de series y numéricamente utilizando una técnica eficiente de integración de Runge-Kutta Fehlberg acoplada con un esquema de disparo. Se presentan gráficamente y se discuten cuantitativamente los efectos de los parámetros gobernantes en la velocidad adimensional, temperatura, fricción en
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