Вышедшие номера
Низкочастотные осцилляции импеданса движущегося электролита в режиме электроосмоса
Компан М.Е.1, Малышкин В.Г.1, Гоффман В.Г.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: kompan@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 5 февраля 2014 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2014 г.

Исследован импеданс электролита в условиях электроосмотичеcкого течения. В области субгерцовых частот обнаружены осцилляции импеданса, обусловленные резонансными механическими колебаниями, возникающими при протекании электролита. На основании спектра осцилляций сделаны предположения о типе резонансных колебаний.
  1. Компан М.Е., Малышкин В.Г., Кузнецов В.П., Микрюкова М.А. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39. В. 11. С. 80--86
  2. Багоцкий В.С., Скундин Я.М. // Химические источники тока. М.: Энергоиздат, 1981. 360 с
  3. Компан М.Е., Стельмах Н.М. // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9. В. 7. С. 418--421
  4. Brian J. Kirby. Micro and Nanoscale Fluid Mechanics. Transport in Microfluidic Devices. Cambridge University Presss, 2010. 536p. (e-book: www.cambridge.org/9780521119030)
  5. Bazant M.Z., Squires T.M. // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 92. P. 066 101
  6. Кей Д., Лэби Т. Справочник физика-экспериментатора. М.: Изд-во иностр. лит., 1949. 299 с
  7. Barsukov E., McDonalds J.R. // Impedance Spectroscopy. Theory, Experiment and Applications. NY: Wiley-Interscience, 2005. 595 p
  8. Сивухин Д.В. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Наука, 1990. С. 467, 591
  9. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. М.: Физматгиз, 1959. 700 с
  10. Ghasemia S., Darestania M.T., Abdollahia Z., Hawkettb B.S., Gomesa V. // Colloids and Surfaces. A. 2014. V. 441. P. 195

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.