Выпуски

 / 

2008

 / 

Октябрь

  

Методические заметки


Особенности концентрационно-капиллярной конвекции

,
Институт механики сплошных сред УрО РАН, ул. акад. Королева 1, Пермь, 614013, Российская Федерация

Представлены результаты экспериментального изучения концентрационно-капиллярной конвекции Марангони, возникающей в тонком горизонтальном слое неоднородного раствора поверхностно-активного вещества (ПАВ) вблизи верхней свободной границы слоя или поверхности помещенных в него пузырьков воздуха. Разработана методика одновременной визуализации структуры конвективных течений и полей концентрации интерференционным методом. Описан ряд новых явлений: деформация и разрыв слоя жидкости при растекании по его поверхности капли ПАВ; самодвижение (дрейф) пузырьков в направлении увеличения концентрации ПАВ; автоколебания конвективного течения вокруг неподвижных пузырьков в жидкости с вертикальной стратификацией по концентрации, пороговый характер возникновения концентрационного течения Марангони в тонких слоях. Проведено сравнение концентрационно-капиллярных эффектов с термокапиллярными.

Текст pdf (861 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2008v051n10ABEH006566
PACS: 47.20.Dr, 47.55.nb, 47.55.pf (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0178.200810d.1065
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2008/10/d/
000262714300004
2-s2.0-67849092394
2008PhyU...51.1027Z
Цитата: Зуев А Л, Костарев К Г "Особенности концентрационно-капиллярной конвекции" УФН 178 1065–1085 (2008)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Zuev A L, Kostarev K G “Certain peculiarities of the solutocapillary convectionPhys. Usp. 51 1027–1045 (2008); DOI: 10.1070/PU2008v051n10ABEH006566

Список литературы (89) Статьи, ссылающиеся на эту (33) ↓ Похожие статьи (7)

  1. Belousov V V, Fedorov S V Phys. Chem. Chem. Phys. 26 2870 (2024)
  2. Belousov V V Phys. Chem. Chem. Phys. 25 14686 (2023)
  3. Belousov V V Dokl Phys Chem 510 71 (2023)
  4. Healy F, De Courcy J J et al AIAA SCITECH 2023 Forum, (2023)
  5. Healy F, Courcy J D et al Journal of Aircraft 1 (2023)
  6. Belousov V V Doklady Rossijskoj akademii nauk. Himiâ, nauki o materialah. 510 48 (2023)
  7. Popov V N Inorg. Mater. Appl. Res. 13 599 (2022)
  8. Denisova M O, Zuev A L, Kostarev K G Успехи физических наук 192 817 (2022)
  9. Bratsun D A, Vyatkin V A J Appl Mech Tech Phy 63 1272 (2022)
  10. Yang Sh, Qin D et al Symmetry 14 2485 (2022)
  11. Chanturiya V A, Bunin I Zh Minerals 12 1177 (2022)
  12. Semin V O, Meisner L L et al J. Synch. Investig. 14 396 (2020)
  13. Bratsun D A, Vyatkin V A Comp. Contin. Mech. 13 459 (2020)
  14. Ji X, Liu Y et al Opt. Lett. 45 2303 (2020)
  15. Mikishev A B, Nepomnyashchy A A Phys. Rev. Fluids 4 (9) (2019)
  16. Yusupov V I, Bagratashvili V N Langmuir 34 12794 (2018)
  17. Sharanya V, Sekhar G P R, Rohde Ch International Journal of Multiphase Flow 107 82 (2018)
  18. Popov V N, Cherepanov A N Thermophys. Aeromech. 24 779 (2017)
  19. Dyakova V, Polezhaev D Shock and Vibration 2016 1 (2016)
  20. Ivanov A S 28 (10) (2016)
  21. Mazurov M E, Tverdislov V A BIOPHYSICS 61 833 (2016)
  22. Chaplina T O, Chashechkin Yu D, Stepanova E V Dokl. Phys. 61 444 (2016)
  23. Birikh R V, Denisova M O, Kostarev K G Fluid Dyn 50 361 (2015)
  24. Guloyan Yu A Glass Ceram 70 350 (2014)
  25. Golubev V A Dokl. Earth Sc. 459 1598 (2014)
  26. Golubev V A Dokl. Earth Sc. 458 1178 (2014)
  27. Cherepanov A N, Popov V N Thermophys. Aeromech. 21 355 (2014)
  28. Popov V N Comp. Contin. Mech. 5 253 (2012)
  29. Kuz’menko A P, Rasskazov I Yu et al J Min Sci 47 850 (2011)
  30. Il’ina S G, Tret’yakova I V, Petrova V A Moscow Univ. Phys. 66 180 (2011)
  31. Bardakov R N, Chashechkin Yu D, Shabalin V V Fluid Dyn 45 803 (2010)
  32. Chashechkin Yu D, Bardakov R N Dokl. Phys. 55 68 (2010)
  33. Kuz’menko A P, Leonenko N A et al Tech. Phys. Lett. 35 837 (2009)

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение