Вышедшие номера
Модели анизотропно поляризующихся суспензий с необратимыми процессами: релаксация анизотропии, диэлектрофорез и электровязкие течения
Васильева Н.Л.1, Черный Л.Т.1
1Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: sv_2@mail.ru
Поступила в редакцию: 3 марта 2010 г.
Выставление онлайн: 20 января 2011 г.

Рассматриваются среды, состоящие из анизотропно поляризующихся частиц дисперсной фазы и непроводящей жидкой несущей фазы. Частицы обладают анизотропией типа легкая ось" или "легкая плоскость". Построена полная электрогидродинамическая модель, описывающая движение среды в электрическом поле с учетом необратимых процессов. Найдены законы, определяющие поляризацию среды, диэлектрофорез частиц и релаксацию анизотропии. Получены выражения для присутствующих в них кинетических коэффициентов и выражение для свободной энергии среды. Определена зависимость эффективной вязкости от напряженности электрического поля при течении в узких каналах.
  1. Itoh T., Masuda S., Gomi F. // J. Electrostat. 1994. Vol. 32. P. 71--89
  2. Han S.P., Yang S.M. // Colloid Interface Sci. 1996. Vol. 177. P. 132--142
  3. Sproston J.L., Stanway R., Williams E.M., Rigby S. // J. Electrostat. 1994. Vol. 32. P. 253--259
  4. Stanway R., Sproston J.L., El-Wahed A.K. // J. Smart. Mater. Struct. 1996. Vol. 5. P. 464--482
  5. Castellanos A., Ramos A., Gonzalez A., Green N.G., Morgan H. // J. Phys. D.: Appl. Phys. 2003. Vol. 36. P. 2584--2597
  6. Minerick A.R., Zhou R., Takhistov P., Chang H.C. // Electrophoresis. 2003. Vol. 24. P. 3703--3717
  7. Wissner Gross A.D. // Nanotechnology. 2006. Vol. 17. P. 4986--4990
  8. Wen W., Huang X., Yang S., Lu K., Sheng P. // Nature Materials. 2003. Vol. 2. P. 727--730
  9. Gascoyne P.R.C., Vykoukal J. // Electrophoresis. 2002. Vol. 23. P. 1973--1983
  10. Cantor C.R., Schimmel P.R. Biophysical сhemistry. Part 2. San Francisco: W.H. Freeman \& Company, 1980. 365 p
  11. Hughes M.P. // Electrophoresis. 2002. Vol. 23. P. 2569--2582
  12. Millman J.R., Bhatt K.H., Prevo B.G., Velev O.D. // Nature Materials. 2005. Vol. 4. P. 98--102
  13. Tanford C. Physical Chemistry of macromolecules. N.Y.: Jonh Wiley \& Sons, Inc., 1961. 710 p
  14. Foulc J.-N., Atten P., Felici N. // J. Electrostat. 1994. Vol. 33. P. 103--112
  15. Parthasarathy M., Klingenberg D.J. // Mater. Sci. Eng. R. 1996. Vol. 17. P. 57--103
  16. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. 623 с
  17. Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. М.: Мир, 1976. 630 с
  18. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 1. М.: Наука, 1976. 583 с
  19. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. М.: Наука, 1979. 830 с
  20. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. М.: Наука, 1984. 528 с
  21. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1989. 736 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.