Динамика всплывающих капель магнитной жидкости в глицерине в плоском канале под воздействием магнитного поля
- Авторы: Соколов Е.А.1, Калюжная Д.А.1, Прибылов А.А.1, Политов Р.Е.1, Ряполов П.А.1
-
Учреждения:
- ФГБУО ВО «Юго-Западный государственный университет»
- Выпуск: Том 88, № 10 (2024)
- Страницы: 1639-1643
- Раздел: Микрофлюидика и феррогидродинамика магнитных коллоидов
- URL: https://journals.rcsi.science/0367-6765/article/view/283409
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524100216
- EDN: https://elibrary.ru/DRWJUH
- ID: 283409
Цитировать
Аннотация
Представлены результаты исследования влияния величины напряженности магнитного поля и концентрации магнитной фазы магнитной жидкости на коэффициент удлинения и форму капли магнитной жидкости, всплывающей в глицерине. Получены зависимости коэффициента удлинения капли магнитной жидкости от параметров используемых магнитных жидкостей и значения напряженности магнитного поля.
Полный текст

Об авторах
Е. А. Соколов
ФГБУО ВО «Юго-Западный государственный университет»
Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск
Д. А. Калюжная
ФГБУО ВО «Юго-Западный государственный университет»
Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск
А. А. Прибылов
ФГБУО ВО «Юго-Западный государственный университет»
Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск
Р. Е. Политов
ФГБУО ВО «Юго-Западный государственный университет»
Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск
П. А. Ряполов
ФГБУО ВО «Юго-Западный государственный университет»
Автор, ответственный за переписку.
Email: r-piter@yandex.ru
Россия, Курск
Список литературы
- Розенцвейг Р.Е. Феррогидродинамика. М.: Мир, 1989. 240 c.
- Ivanov A.S., Pshenichnikov A.F., Khokhryakova C.A. // Phys. Fluids. 2020. P. 112007.
- Тятюшкин А.Н. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 7. С. 885; Tyatyushkin A.N. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. P. 804.
- Такетоми С., Тикадзуми С. Магнитные жидкости. М.: Мир, 1993. 272 с.
- Белых С.С., Ерин К.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 7. С. 962; Belykh S.S., Yerin C.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. P. 878.
- Ряполов П.А., Соколов Е.А., Шельдешова Е.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 3. С. 343; Ryapolov P.A., Sokolov E.A., Shel’deshova E.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 3. P. 295.
- Ряполов П.А., Соколов Е.А., Калюжная Д.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 3. С. 348; Ryapolov P.A., Sokolov E.A., Kalyuzhnaya D.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 3. P. 300.
- Li X., Yu P, Niu X.D. et al. // Appl. Math. Comput. 2021. V. 393. Art. No. 125769.
- Li X., Dong Z.Q., Yu P. et al. // Phys. Fluids. 2020. Art. No. 083309.
- Huang X., Saadat M., Bijarchi M.A. et al. // Chem. Eng. Sci. 2023. Art. No. 118519.
- Zhang Y., Jiang S., Hu Y. et al. // Nano Lett. 2022. P. 2923.
- Li X. et al. // Appl. Math. Comput. 2021. V. 393. Art. No. 125769.
- Niu X.D., Li Y., Ma Y.R. et al. // Phys. Fluids. 2018. V. 30. No. 1. Art. No. 013302.
Дополнительные файлы
