Вышедшие номера
Электрокинетический акустический ретранслятор, находящийся в постоянном электрическом поле
Шарфарец Б.П.1, Дмитриев С.П.1, Курочкин В.Е.1
1Институт аналитического приборостроения Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: sharb@mail.ru, lavrovas@yandex.ru
Поступила в редакцию: 21 августа 2023 г.
В окончательной редакции: 10 октября 2023 г.
Принята к печати: 17 ноября 2023 г.
Выставление онлайн: 25 декабря 2023 г.

Показано, что вследствие наличия в электрокинетическом акустоэлектрическом преобразователе одновременно электроосмоса и обратного ему электрокинетического явления - потенциала течения, в преобразователе при приложении постоянного электрического поля (напряжения накачки) в процессе приема акустического сигнала возникает возможность ретрансляции исходного внешнего акустического поля. Приведены необходимые теоретические обоснования этого явления. Представлены данные натурного эксперимента, подтверждающие теорию, приведена подробная схема натурного эксперимента, а также перечислены необходимые приборы, задействованные в нем. Ключевые слова: электрокинетические явления, электрокинетический ретранслятор, электроакустическое и акустоэлектрическое преобразования, электроосмос, потенциал течения, накачка энергии.
  1. Б.П. Шарфарец, В.Е. Курочкин, В.А. Сергеев, Ю.В. Гуляев. Акуст. журн., 66 (4), 453 (2020). DOI: 10.31857/S0320791920030053 [B.P. Sharfarets, V.E. Kurochkin, V.A. Sergeev, Yu.V. Gulyaev. Acoust. Phys., 66, 431 (2020). DOI: 10.1134/S1063771020030057]
  2. Б.П. Шарфарец, С.П. Дмитриев, В.Е. Курочкин, В.А. Сергеев. Акуст. журн., 68 (5), 571 (2022). DOI: 10.31857/S0320791922050112 [B.P. Sharfarets, S.P. Dmitriev, V.E. Kurochkin, V.A. Sergeev. Acoust. Phys., 68, 521 (2022). DOI: 10.1134/S1063771022050104]
  3. Б.П. Шарфарец, В.Е. Курочкин, С.П. Дмитриев, Ф.Ф. Легуша. Письма в ЖТФ, 48 (11), 29 (2022). DOI: 10.21883/PJTF.2022.11.52610.18971 [B.P. Sharfarets V.E. Kurochkin, S.P. Dmitriev, F.F. Legusha. Tech. Phys. Lett., 48 (6), 21 (2022). DOI: 10.21883/TPL.2022.06.53459.18971]
  4. С.С. Духин, Б.В. Дерягин. Электрофорез (Наука, М., 1976)
  5. А.Н. Гузь. Введение в динамику сжимаемой вязкой жидкости (LAP Lambert Publ., Saarbrucken, 2017)
  6. A.S. Dukhin, P.J. Goetz. Characterization of Liquids, Nano- and Microparticulates, and Porous Bodies using Ultrasound. 3 eds (Elsevier, Amsterdam-Boston-London-New-York, 2018)
  7. М.С. Касимзаде, Р.Ф. Халилов, А.Н. Балашов. Электрокинетические преобразователи информации (Энергия, М., 1973)
  8. R.J. Hunter. Zeta potential in Colloid Science. Principles and Applications (Academic Press, London,1981)
  9. J. Lyklema. Fundamentals of Interface and Colloid Science (Academic Press, San Diego, 2001), v. 2
  10. Д.А. Фридрихсберг. Курс коллоидной химии (Лань, СПб, М., Краснодар, 2010), 4-е изд., испр. и доп
  11. Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. Коллоидная химия (Высшая школа, М., 2004)
  12. Дж. Ньюмен. Электрохимические системы (Мир, М., 1977)
  13. О.Н. Григоров, З.П. Козьмина, А.В. Маркович, Д.А. Фридрихсберг. Электрокинетические свойства капиллярных систем (Изд-во АН СССР, М.--Л, 1956), с. 113--124

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.