Вышедшие номера
Наблюдение процессов образования и роста агрегатов в магнитной жидкости методом лазерной корреляционной спектроскопии
Плешаков И.В.1, Алексеев А.А.1,2, Фофанов Я.А.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
3Институт аналитического приборостроения Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: arseniy.alekseev98@gmail.com
Поступила в редакцию: 21 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 3 июня 2025 г.
Принята к печати: 3 июня 2025 г.
Выставление онлайн: 22 июля 2025 г.

Методика лазерной корреляционной спектроскопии применена к изучению магнитных жидкостей, помещенных в магнитное поле. В качестве образцов использованы коллоидные растворы магнетита в керосине и воде. Показано, что включение поля приводит к быстрому появлению крупных агрегатов наночастиц диспергированной твердой фазы, продолжающих после этого рост, причем в поле порядка сотен эрстед средний размер агрегатов увеличивается в 3-5 раз с характерным временем, оценивающимся минутами. Ключевые слова: магнитная жидкость, агрегат, лазерная корреляционная спектроскопия.
  1. O. Oehlsen, S.I. Cervantes-Rami rez, P. Cervantes-Aviles, I.A. Medina-Velo, ACS Omega, 7 (4), 3134 (2022). DOI: 10.1021/acsomega.1c05631
  2. P. Ryapolov, A. Vasilyeva, D. Kalyuzhnaya, A. Churaev, E. Sokolov, E. Shel'deshova, Nanomaterials, 14 (2), 222 (2024). DOI: 10.3390/nano14020222
  3. M. Taghizadeh, F. Bozorgzadeh, M. Ghorbani, Sci. Rep., 11 (1), 14325 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-93568-z
  4. S. Han, S. Pu, Z. Hao, C. Zhang, W. Liu, S. Duan, J. Fu, M. Wu, P. Mi, X. Zeng, M. Lahoubi, Opt. Lett., 48 (17), 4504 (2023). DOI: 10.1364/OL.499780
  5. V. Dave, R.V. Mehta, Optik, 311, 171925 (2024). DOI: 10.1016/j.ijleo.2024.171925
  6. N.V. Kamanina, A.S. Toikka, Ya.V. Barnash, D.N. Redka, S.V. Lihkomanova, Yu.A. Zybtsova, P.V. Kyzhakov, Z.M. Jovanovi, S. Jovanovic, Liq. Cryst. Their Appl., 22 (4), 83 (2022). DOI: 10.18083/LCAppl.2022.4.83
  7. M. Monteseri n, S. Larumbe, A.V. Marti nez, S. Burgui, L. Francisco Marti n, J. Nanosci. Nanotechnol., 21 (5), 2705 (2021). DOI: 10.1166/JNN.2021.19062
  8. V. Socoliuc, M.V. Avdeev, V. Kuncser, R. Turcu, E. Tombacz, L. Vekas, Nanoscale, 14 (13), 4786 (2022). DOI: 10.1039/d1nr05841j
  9. A.E. Minuti, G. Stoian, D.D. Herea, E. Radu, N. Lupu, H. Chiriac, Nanomaterials, 12 (9), 1488 (2022). DOI: 10.3390/nano12091488
  10. S. Chikazumi, S. Taketomi, M. Ukita, M. Mizukami, H. Miyajima, M. Setogawa, Y. Kurihara, J. Magn. Magn. Mater., 65, 245 (1987). DOI: 10.1016/0304-8853(87)90043-6
  11. I.V. Pleshakov, A.A. Alekseev, E.E. Bibik, V.I. Dudkin, T.Yu. Kudryashova, E.K. Karseeva, T.A. Kostitsyna, E.A. Medvedeva, Nanosyst.: Phys. Chem. Math., 14 (5), 544 (2023). DOI: 10.17586/2220-8054-2023-14-5-544-548
  12. V.I. Petrenko, M.V. Avdeev, L. Bulavin, L. Vekas, L. Rosta, V.M. Garamus, R. Willumeit, V.L. Aksenov, J. Phys.: Conf. Ser., 345 (1), 012028 (2012). DOI: 10.1088/1742-6596/345/1/012028
  13. J. Stetefeld, S.A. McKenna, T.R. Patel, Biophys. Rev., 8 (4), 409 (2016). DOI: 10.1007/s12551-016-0218-6
  14. E.K. Nepomnyashchaya, A.V. Prokofiev, E.N. Velichko, I.V. Pleshakov, Yu.I. Kuzmin, J. Magn. Magn. Mater., 431, 24 (2017). DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.002
  15. E.K. Nepomniashchaia, E.T. Aksenov, T.A. Bogomaz, E.N. Velichko, J. Opt. Technol., 82 (3), 162 (2015). DOI: 10.1364/JOT.82.000162

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.