Макроскопические течения, индуцируемые феррожидкостью под действием вращающегося магнитного поля

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Рассмотрена задача о возбуждении стационарных циркуляционных течений в канале, заполненном немагнитной жидкостью с внедренным облаком феррожидкости под действием однородного вращающегося магнитного поля. Исследование проводится с целью развития метода интенсификации транспорта лекарств в кровеносных сосудах. Показано, что при реалистических значениях параметров системы, в канале шириной несколько миллиметров могут развиться течения со скоростью порядка нескольких миллиметров в секунду, что может обеспечить существенную интенсификацию транспорта в тромбированных сосудах с остановившимся кровотоком.

Об авторах

А. Ю Зубарев

Уральский Федеральный университет им. Б. Н. Ельцина

Email: antoniusmagna@yandex.ru
620002, Yekaterinburg, Russia

А. Ю Мусихин

Уральский Федеральный университет им. Б. Н. Ельцина

Автор, ответственный за переписку.
Email: antoniusmagna@yandex.ru
620002, Yekaterinburg, Russia

Список литературы

  1. L. Thrums, Biomedical applications of magnetic nanoparticles in colloidal magnetic fluids. Basics, Development and application of ferrofluids, Springer, Berlin (2009).
  2. F. M. Creighton, Magnetic-based systems for treating occluded vessels, U.S. Patent No. 8.308.628 (2012).
  3. M. J. Clements, A mathematical model for magnetically-assisted delivery of thrombolytics in occluded blood vessels for ischemic stroke treatment: Doctoral dissertation, Texas University (2016).
  4. J. L. F. Gabayno, D. W. Liu, M. Chang, and Y. H. Lin, Nanoscale 7, 9 (2015).
  5. Q. Li, X. Liu, M. Chang, and Z. Lu, Materials 11, 11 (2018).
  6. A. Musikhin, A. Zubarev, M. Raboisson-Michel, G. Verger-Dubois, and P. Kuzhir, Phil. Trans. R. Soc. A. 378, (2020).
  7. В. М. Зайцев, М. И. Шлиомис, Журнал прикладной механики и технической физики, 5 (1969).
  8. R. Rosensweig, Ferrohydrodynamics, Cambridge, New York (1985).
  9. В. Покровский, Статистическая механика разбавленных суспензий, Наука, Москва (1978).
  10. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошных сред, Наука, Москва (1982).
  11. М. А. Марценюк, Ю. Л. Райхер, М. И. Шлиомис, ЖЭТФ 65, 1 (1973).
  12. E. Blums, A. Cebers, M. Maiorov, Magnetic Fluids, Walter de Gruyter, Berlin (1997).
  13. L. Trahms, Biomedical applications of magnetic nanoparticle. Colloidal magnetic fluids. Basics, development and applications of ferofluids, Springer, Berlin (2009).
  14. L. Chang, X. L. Liu, D. D. Fan, Y. Q. Miao, H. Zhang, H. P. Ma, Q. Y. Liu, P. Ma, W. M. Xue, Y. E. Luo, and H. M. Fan, Int. J. Nanomedicine 11, (2016).

© Российская академия наук, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах