Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

06.11 Наноакустика, акустика тонких пленок и капель с наночастицами

 

Лебедев-Степанов П.В., Руденко О.В. «Акусто-микро-флюидика: капиллярные волны и вихревые течения в сферической жидкой капле» Акустический журнал, 62, № 4, с. 408-411 (2016)

Рассчитано поле радиационных сил в сферической капле, лежащей на твердой подложке. Силы формируются в результате воздействия на жидкость капиллярной волны, распространяющейся вдоль свободной сферической поверхности. Изучена структура акустических течений, возбуждаемых радиационными силами.

Акустический журнал, 62, № 4, с. 408-411 (2016) | Рубрики: 05.09 06.11 06.12

 

Михасев Г.И., Ботогова М.Г. «Свободные локализованные колебания длинной двухстенной углеродной нанотрубки, внедренной в неоднородную упругую среду» Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1: Математика. Механика. Астрономия, 3, № 1, с. 155-163 (2016)

На основе модифицированных уравнений Флюгге и нелокальной теории упругости исследуются свободные осесимметричные колебания длинной двухстенной углеродной нанотрубки, внедренной в неоднородную упругую среду. Окружающая среда моделируется винклеровским основанием. Для учета сил взаимодействия стенок нанотрубки вводятся силы ван-дер-Ваальса. С использованием асимптотического метода Товстика строятся собственные формы в виде функций, затухающих вдали от линии на поверхности внешней стенки, на которой коэффициент постели упругого основания имеет локальный минимум. Найдены формы колебаний и соответствующие собственные частоты, отвечающие одинаково направленному и разнонаправленному движениям стенок. Обнаружено, что введение в модель параметра нелокальности «порождает» собственные формы колебаний трубки, которые не свойственны макроразмерным оболочкам. В частности, увеличение растягивающей силы приводит, во-первых, к большей степени локализации колебаний и росту амплитуды тангенциальных колебаний атомов, во-вторых – к убыванию частот в случае, когда трубка лежит в достаточно жесткой среде.

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1: Математика. Механика. Астрономия, 3, № 1, с. 155-163 (2016) | Рубрики: 06.11 10.06

 

Кудряшова О.Б., Козырев А.В., Ворожцов С.А. «Механизм ультразвуковой интродукции наночастиц в плохо смачивающую жидкость» Известия вузов. Физика, 59, № 5, с. 21-26 (2016)

Теоретически рассматривается процесс интродукции субмикронных агломератов и наноструктурных частиц в плохо смачивающую их жидкость при ультразвуковом воздействии. Получены основные зависимости, связывающие время воздействия с физико-химическими свойствами частиц и жидкости, а также с характеристиками акустического излучения.

Известия вузов. Физика, 59, № 5, с. 21-26 (2016) | Рубрики: 06.11 14.05

 

Ажаронок В.В., Белоус Н.Х., Родцевич С.П., Гончарик С.В., Чубрик Н.И., Кошевар В.Д., Лопатько К.Г., Афтандилянц Е.Г., Веклич А.Н., Борецкий В.Ф., Орлович А.И. «Влияние акустического и электромагнитного воздействий на свойства водных дисперсий наночастиц, использующихся в качестве жидкостей затворения стоматологического цемента» Инженерно-физический журнал, 89, № 3, с. 694-705 (2016)

Изучены физико-химические свойства водных дисперсий, содержащих наночастицы углерода, серебра и железа, полученных электроискровым синтезом в условиях подводного искрового разряда, влияние на них предварительного акустического и высокочастотного электромагнитного воздействий и изменение функциональных показателей затворенного этими дисперсиями стеклоиономерного цемента.

Инженерно-физический журнал, 89, № 3, с. 694-705 (2016) | Рубрика: 06.11

 

Знаменская И.А., Сысоев Н.Н., Мурсенкова И.В., Иванов И.Э., Глазырин Ф.Н. «Образование и динамика взрывных волн от наносекундного актуатора» Ученые записки физического факультета МГУ, № 3, с. 163603 (2016)

Нестационарное поле скорости течения за ударными (взрывными) волнами в воздухе исследовано методом цифровой трассерной анемометрии (Particle Image Velocimetry, PIV). Ударные волны были инициированы поверхностным скользящим разрядом наносекундной длительности (плазменным листом) при давлении воздуха (2–4)·104 Па. Анализ пространственного распределения скорости потока за фронтом ударных волн показал, что импульсный энерговклад однороден вдоль разрядных каналов плазменного листа.

Ученые записки физического факультета МГУ, № 3, с. 163603 (2016) | Рубрики: 06.11 08.10

 

Степанов Ю.Н. «Наноструктурирование поверхностного слоя с помощью ультразвуковой обработки» Физика и химия обработки материалов, № 3, с. 67-69 (2008)

Рассмотрена возможность получения тонкой нанокристалической структуры на поверхности массивных металлических изделий с помощью ультразвуковой обработки.

Физика и химия обработки материалов, № 3, с. 67-69 (2008) | Рубрики: 06.11 06.23