SA
Sohail Ahmad
Author with expertise in Perovskite Solar Cell Technology
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
7
(0% Open Access)
Cited by:
7
h-index:
27
/
i10-index:
51
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

High sensitivity five band tunable metamaterial absorption device based on block like Dirac semimetals

Shubo Cheng et al.Jun 24, 2024
This paper proposes a metamaterial absorption device (MAD) based on Block Dirac semimetal (BDS), which exhibits five band perfect absorption in 5.96 THz, 7.86 THz, 9.84 THz, 11.91 THz, 12.22 THz, the absorption rates of M1-M5 are 0.987, 0.998, 0.997, 0.996, 0.999 and Q-factors are 54.36, 131.06, 61.61, 99.75, 102.58, respectively. The MAD has a three-layer structure consisting of substrate gold, silica, and top layer BDS, where BDS is designed as a cylindrical and circular microstructure. And polarization insensitivity due to the symmetry of the design. According to calculations, the MAD conforms to the impedance matching theory. In the analysis of the electric field diagram, it was revealed that the absorption of electromagnetic waves comes from LSPR and guided mode resonance effects. Based on the characteristics of BDS, this device can be tuned with changes in BDS Fermi energy, while also possessing certain physical tuning capabilities. When exploring the refractive index sensitivity of the device, we found that it has a high refractive index sensitivity. Among them, the sensitivity of M1-M5 is 2000 GHz/RIU, 570 GHz/RIU, 3970 GHz/RIU, 3000 GHz/RIU, and 1000 GHz/RIU, respectively Overall, this device has strong application prospects in sensing fields such as biomedicine.
0

A thermal energy analysis of binary (Go-Co/H2O) and ternary (Go-Co-Zro2/H2O) nanofluids based on characterization and thermal performance

Syed Hussain et al.May 24, 2024
Hybrid or binary nanofluids have superior mechanical and thermal characteristics but the tri-hybrid nanofluids comprise of more embellished thermal properties, better physical strength, and enhanced stability. The present work characterizes the thermal and physical aspects of the hybrid and tri-hybrid nanofluids. The nano-composition of graphene oxide ( Go) and cobalt ( Co) is used in the amalgamation of hybrid nanofluid Go-Co/H 2 O, whereas the addition of zirconium oxide ( ZrO 2 ) in this mixture gives rise to the ternary Go-Co-ZrO 2 /H 2 O hybrid nanofluid. The activation energy and viscous dissipation terms are also amended in the governing equations. The mathematical framework consists of a complex natured dynamical system. However, a numerical algorithm based on finite-difference discretization is developed which can solve the system numerically via the MATLAB software. A comparison with the existing literature is provided in order to validate the numerical procedure. From the outcomes, it is noticed that the temperature of hybrid as well as tri-hybrid nanofuid increases rapidly with change in concentration of zirconium oxide and cobalt. Temperature increases up to 20% by taking 0.1 volume fraction of both zirconium oxide and cobalt. Porous medium and activation energy resist the flow and concentration respectively. A comparative judgment evidently reveals that tri-hybrid Go-Co-ZrO 2 /H 2 O nanofluid has a substantial effect on temperature as equated to hybrid or pure nanofluid.