Поведение газовых включений в магнитной жидкости в микроканалах различной формы под действием неоднородного магнитного поля

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты исследования динамики газовых пузырьков, инжектируемых в магнитную жидкость под воздействием неоднородного магнитного поля в микроканалах четырех конфигураций. Получены зависимости размеров пузырьков от конфигурации магнитного поля и физических свойств магнитной жидкости. Полученные результаты могут найти применения в газовых счетчиках и дозаторах в микрофлюидике.

Об авторах

П. А. Ряполов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Юго-Западный государственный университет”

Автор, ответственный за переписку.
Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск

Е. А. Соколов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Юго-Западный государственный университет”

Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск

Е. В. Шельдешова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Юго-Западный государственный университет”

Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск

Д. А. Калюжная

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Юго-Западный государственный университет”

Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск

А. О. Васильева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Юго-Западный государственный университет”

Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск

Список литературы

  1. Utada A.S., Fernandez-Nieves A., Stone H.A., Weitz D.A. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 99. No. 9. Art. No. 094502.
  2. Chen L., Yang C., Xiao Y. et al. // Mater. Today Nano. 2021. V. 16. Art. No. 100136.
  3. Montanero J.M., Ganán–Calvo A.M. // Rep. Prog. Phys. 2020. V. 83. No. 9. Art. No. 097001.
  4. Rosensweig R.E. Ferrohydrodynamics. N.Y.: Courier Corporation, 2013. 368 p.
  5. Krakov M.S., Zakinyan A.R., Zakinyan A.A. // J. Fluid Mech. 2021. V. 913. Art. No. A30.
  6. Berkovsky B., Bashtovoi V., Mikhalev V., Rex A. // J. Magn. Magn. Mater. 1987. V. 65. No. 2–3. P. 239.
  7. Sokolsky S.A., Solovyova A.Y., Zverev V.S. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2021. V. 537. Art. No. 168169.
  8. Solovyova A.Y., Elfimova E.A., Ivanov A.O. // Phys. Rev. E. 2021. V. 104. No. 6. Art. No. 064616.
  9. Ivanov A.S., Pshenichnikov A.F., Khokhryakova C.A. et al. // Phys. Fluids. 2021. V. 33. No. 11. Art. No. 112001.
  10. Закинян А.А., Белых С.С., Закинян А.Р., Ерин К.В. // Опт. журн. 2021. Т. 88. № 3. С. 61; Zakinyan A.A., Belykh S.S., Zakinyan A.R., Yerin K.V. // J. Opt. Technol. 2021. V. 88. No. 3. P. 158.
  11. Боев М.Л., Полунин В.М., Ряполов П.А. и др. // Изв. вузов. Физ. 2014. Т. 57. № 10. С. 47; Boev M.L., Polunin V.M., Ryapolov P.A. et al. // Russ. Phys. J. 2014. V. 57. No. 10. P. 1348.
  12. Ryapolov P.A., Sokolov E.A., Postnikov E.B. // J. Magn. Magn. Mater. 2022. V. 549. Art. No. 169067.
  13. Sokolov E., Vasilyeva A., Kalyuzhnaya D., Ryapolov P. // AIP Advances. 2022. V. 12. No. 3. Art. No. 035333.
  14. Baas S., Saggiomo V. // HardwareX. 2021. V. 10. Art. No. e00219.
  15. Gao Q.H., Zhang W.M., Zou H.X. et al. // Mater. Horiz. 2019. V. 6. No. 7. P. 1359.
  16. Ge S., Nemiroski A., Mirica K.A. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2020. V. 59. No. 41. Art. No. 17810.
  17. Gao Q., Yan H., Zou H. et al. // Sci. China Technol. Sci. 2020. V. 64. No. 1. P. 44.
  18. Kitenbergs G., Tatuļčenkovs A., Puķina L., Cēbers A. // Eur. Phys. J. E. 2018. V. 41. No. 11. P. 1.
  19. Yu L., Shi Z.Z. // Lab Chip. 2015. V. 15. No. 7. P. 1642.
  20. Sokolov E.A., Kalyuzhnaya D.A., Vasilyeva A.O., Ryapolov P.A. // Proc. Conf. ElConRus (St. Petersburg, 2022) P. 1612.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (209KB)
3.

Скачать (159KB)
4.

Скачать (115KB)
5.

Скачать (103KB)

© П.А. Ряполов, Е.А. Соколов, Е.В. Шельдешова, Д.А. Калюжная, А.О. Васильева, 2023