使用适合于热等离子体流以捕获由热等离子体射流引起的湍流场和纳米粉末分布中的陡峭梯度的计算方法来执行3D时间相关的模拟。 建立了具有简单形式的数学模型,以描述热等离子体流中/周围有效地同时生长和传输纳米粉的同时过程。 该增长-运输模型以较低的计算成本获得了纳米粉体的数密度和平均直径的空间分布。 结果表明,氩热等离子体射流甚至会产生远距离的多尺度涡旋。 在上游区域产生由较厚的低温涡旋环包围的较厚的高温涡旋环的双层结构。 随着涡流环向下游流动,高温较厚的涡流环会发生较大变形,而低温较薄的涡流环会分解为较小的涡流。 纳米粉在等离子体的边缘产生,并广泛地转移到等离子体区域之外。 纳米粉末通过凝结减少颗粒