Рудяк, В. Я.
    Диффузия наночастиц в разреженном газе [Текст] / В. Я. Рудяк, С. Л. Краснолуцкий // Журнал технической физики. - 2002. - Т.72,N7 . - ISSN 0044-4642
Рубрики: Физика--Теоретическая физика
Кл.слова (ненормированные):
диффузия -- кинетическая теория -- наночастицы -- разреженные газы
Аннотация: Диффузию наночастиц в разреженных газах предлагается описывать на основе кинетической теории. Для этого разработан потенциал взаимодействия молекул несущего газа с дисперсной частицей. Потенциал строился суммированием взаимодействий рассматриваемой молекулы несущего газа со всеми атомами (молекулами) дисперсной частицы. На основе данного потенциала получена формула для расчета коэффициента диффузии дисперсной частицы. Изучен характер зависимости коэффициента диффузии наночастиц от их радиуса и от температуры. Проведено сопоставление расчетных данных с экспериментальными. Показано, что широко использующаяся экспериментальная корреляция Каннингэма-Милликена применима лишь в области комнатных температур, при которых и определялись ее параметры


Доп.точки доступа:
Краснолуцкий, С.Л.




    Рудяк, В. Я.
    О вязкости разреженных газовзвесей с наночастицами [Текст] / В. Я. Рудяк, С. Л. Краснолуцкий // Доклады Академии наук. - 2003. - Т. 392, N 4. - С. 484-488 . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 22.253.3
Рубрики: Механика
   Гидродинамика и аэродинамика

Кл.слова (ненормированные):
вязкость -- газовзвеси -- наночастицы -- разреженные наногазовзвеси
Аннотация: Цель работы состоит в изучении методами кинетической теории коэффициента вязкости разреженных наногазовзвесей.


Доп.точки доступа:
Краснолуцкий, С. Л.




   
    О неклассической диффузии молекул жидкостей и плотных газов [Текст] / В. Я. Рудяк [и др. ] // Доклады Академии наук. - 2007. - Т. 412, N 4. - С. 490-493. - Библиогр.: с. 493. - Рис . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 22.253.3
Рубрики: Механика
   Гидродинамика и аэродинамика

Кл.слова (ненормированные):
неклассическая диффузия -- динамика броуновских частиц -- броуновские частицы -- диффузия молекул -- жидкости -- плотные газы -- аномальная диффузия -- молекулярная динамика
Аннотация: Показано, что диффузия молекул жидкостей и плотных газов в отличие от броуновских частиц не является классической и описывающий ее закон имеет более сложный характер.


Доп.точки доступа:
Рудяк, В. Я.; Белкин, А. А.; Иванов, Д. А.; Егоров, В. В.




    Рудяк, В. Я.
    О зависимости коэффициента диффузии наночастиц от температуры [Текст] / В. Я. Рудяк, С. Н. Дубцов, А. М. Бакланов // Письма в журнал технической физики. - 2008. - Т. 34, вып: вып. 12. - С. 48-54
УДК
ББК 22.36
Рубрики: Физика
   Молекулярная физика в целом

Кл.слова (ненормированные):
наночастицы -- коэффициенты диффузии -- температура -- корреляция Каннингема-Милликена-Дэвиса -- Каннингема-Милликена-Дэвиса корреляция
Аннотация: Экспериментально изучается зависимость коэффициента диффузии наночастиц в газах от температуры. Показано, что эта зависимость существенно отличается от предсказываемой различными использующимися корреляциями, в частноcти от корреляции Каннингема-Милликена-Дэвиса, инструментально закладываемой практически во все методы измерения коэффициента диффузии аэрозолей.


Доп.точки доступа:
Дубцов, С. Н.; Бакланов, А. М.




    Рудяк, В. Я.
    Сила, действующая на наночастицу в жидкости [Текст] / В. Я. Рудяк, А. А. Белкин, Е. А. Томилина // Письма в журнал технической физики. - 2008. - Т. 34, вып: вып. 2. - С. 69-74 . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 24.58
Рубрики: Химия
   Физическая химия поверхностных явлений

Кл.слова (ненормированные):
наночастицы -- жидкости -- метод молекулярной динамики -- сила Стокса -- Стокса сила
Аннотация: Методом молекулярной динамики изучена сила, действующая на наночастицу в жидкостях. Показано, что эта сила нестационарная и имеет релаксационный характер. В начальный момент она в два-три раза больше силы Стокса, а вне зоны релаксации меньше последней. Стационарное значение силы, действующей на наночастицу, определяется ее массой и размером. Построены корреляции для определения коэффициента сопротивления. Установлено, что сила сопротивления является анизотропной.


Доп.точки доступа:
Белкин, А. А.; Томилина, Е. А.




   
    Моделирование процессов переноса на основе метода молекулярной динамики. Коэффициент самодиффузии [Текст] / В. Я. Рудяк [и др. ] // Теплофизика высоких температур. - 2008. - Т. 46, N 1. - С. 35-44 . - ISSN 0040-3644
УДК
ББК 22.3
Рубрики: Физика
   Общие вопросы физики

Кл.слова (ненормированные):
метод молекулярной динамики -- коэффициент самодиффузии -- самодиффузия -- жидкости -- газы -- формула Грина-Кубо -- Грина-Кубо формула -- формула Эйнштейна -- Эйнштейна формула
Аннотация: В работе исследуется возможность использования метода молекулярной динамики для расчета коэффициента самодиффузии жидкостей и газов. Систематически оценена точность расчета автокорреляционной функции скорости молекул и коэффициента самодиффузии. Проанализированы специфичные ошибки метода. Построены корреляции, позволяющие снизить влияние на результаты конечности числа частиц, времени расчета, числа измерений. Методом молекулярной динамики получены коэффициенты самодиффузии умеренно плотных газов, изучаются платовые значения коэффициентов самодиффузии. В расчетах использовалось от 125 до 64 000 молекул.


Доп.точки доступа:
Рудяк, В. Я.; Белкин, А. А.; Иванов, Д. А.; Егоров, В. В.




    Рудяк, В. Я.
    Об эффективной вязкости наносуспензий [Текст] / В. Я. Рудяк, А. А. Белкин, В. В. Егоров // Журнал технической физики. - 2009. - Т. 79, N 8. - С. 18-25. - Библиогр.: c. 25 (15 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
наносуспензии -- вязкость -- коэффициент вязкости -- молекулярная динамика -- эффективный коэффициент вязкости
Аннотация: Методом молекулярной динамики проведено моделирование эффективного коэффициента вязкости наносуспензий. Установлено, что вязкость зависит не только от объемной концентрации наночастиц, но и от их массы и диаметра. Коэффициент вязкости даже сильно разреженных наносуспензий (низкая концентрация наночастицы) не описывается соотношением Эйнштейна. Это свидетельствует о том, что механизм, ответственный за повышение вязкости среды, имеет не гидродинамическую природу. Показано, что формирование вязкости наносуспензий в значительной степени связано с неравновесными микрофлуктуациями плотности и скорости несущей среды, вызванными движением наночастиц.


Доп.точки доступа:
Белкин, А. А.; Егоров, В. В.




    Рудяк, В. Я.
    О коэффициенте теплопроводности наножидкостей [Текст] / В. Я. Рудяк, А. А. Белкин, Е. А. Томилина // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 14. - С. 49-54 : ил. - Библиогр.: с. 54 (9 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
жидкости (физика) -- наножидкости -- теплопроводность -- коэффициент теплопроводности -- молекулярная динамика -- метод молекулярной динамики -- наночастицы -- влияние наночастиц -- массы наночастиц -- размеры наночастиц -- объемная концентрация наночастиц
Аннотация: Методом молекулярной динамики изучено влияние наночастиц на эффективный коэффициент теплопроводности наножидкостей. Показано, что теплопроводность наножидкости всегда превышает теплопроводность несущей жидкости; это превышение зависит от массы наночастиц, их размера и объемной концентрации. Увеличение массы наночастиц при постоянном радиусе приводит к более сильному росту теплопроводности, так что плотность материала наночастиц является важным фактором, определяющим изменение коэффициента теплопроводности наножидкости.


Доп.точки доступа:
Белкин, А. А.; Томилина, Е. А.




    Рудяк, В. Я.
    О термодиффузии наночастиц в газах [Текст] / В. Я. Рудяк, С. Л. Краснолуцкий // Журнал технической физики. - 2010. - Т. 80, N 8. - С. 49-52. - Библиогр.: c. 52 (9 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.365 + 22.317
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

   Термодинамика и статистическая физика

Кл.слова (ненормированные):
термодиффузия -- смеси газов -- газы -- наночастицы -- кинетическая теория -- коэффициент термодиффузии -- потенциалы взаимодействия -- наногазовзвеси
Аннотация: Изучена термодиффузия наночастиц в газах с помощью кинетической теории с использованием потенциала взаимодействия наночастица-молекула, разработанного ранее авторами. Изучена зависимость коэффициента термодиффузии наночастиц от их радиуса, объемной концентрации и температуры несущего газа. Полученные результаты сопоставлены с данными для смесей газов.


Доп.точки доступа:
Краснолуцкий, С. Л.


532
Р 836


    Рудяк, В. Я.
    О потенциале взаимодействия наночастиц / В. Я. Рудяк, С. Л. Краснолуцкий, Д. А. Иванов // Доклады Академии наук. - 2012. - Т. 442, № 1, январь. - С. 54-56. - Библиогр.: с. 56 . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
структура жидкостей -- молекулярное состояние жидкостей -- наножидкости -- конденсированное состояние -- взаимодействие молекул -- межмолекулярные силы -- Ван-дер-Ваальсовы силы -- силы Ван-дер-Ваальсовы
Аннотация: Выведен потенциал взаимодействия наночастиц.


Доп.точки доступа:
Краснолуцкий, С. Л.; Иванов, Д. А.


536.22/.23
Р 836


    Рудяк, В. Я.
    О зависимости коэффициента вязкости наножидкости от размера частиц и температуры / В. Я. Рудяк, С. В. Димов, В. В. Кузнецов // Письма в "Журнал технической физики". - 2013. - Т. 39, вып. 17. - С. 53-60 : ил. - Библиогр.: с. 59-60 (14 назв.) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
коэффициенты вязкости -- наножидкости -- температурные зависимости -- размерные характеристики -- этиленгликоль -- наночастицы
Аннотация: Экспериментально изучена зависимость коэффициента вязкости наножидкостей на основе этиленгликоля с частицами SiO[2] от размера наночастиц и температуры. Эксперименты проводились с наножидкостями со средним размером частиц 18. 1, 28. 3 и 45. 6 nm. Их объемная концентрация изменялась от 0. 2 до 8%. Температура жидкости варьировалась в пределах от 20 до 60 °С. Показано, что вязкость наножидкости существенно зависит от размера частиц, причем с уменьшением размера частиц вязкость растет. С другой стороны, с ростом температуры вязкость всех исследованных наножидкостей падает.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/pjtf/2013/17/p53-60.pdf

Доп.точки доступа:
Димов, С. В.; Кузнецов, В. В.


531.7
И 374


   
    Измерение коэффициента вязкости наножидкости на основе этиленгликоля с частицами двуокиси кремния / В. Я. Рудяк [и др.] // Доклады Академии наук. - 2013. - Т. 450, № 1, май. - С. 43-46 : 4 рис. - Библиогр. : с. 45-46 (14 назв.) . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 22.21
Рубрики: Механика
   Измерение механических и геометрических величин

Кл.слова (ненормированные):
несущие жидкости -- дисперсные наночастицы -- твердые наночастицы -- теория Эйнштейна -- Эйнштейна теория -- формула Бэтчелора -- Бетчелора формула
Аннотация: Изучается коэффициент вязкости в связи с многочисленными применениями наножидкостей.


Доп.точки доступа:
Рудяк, В. Я.; Димов, С. В.; Кузнецов, В. В.; Бардаханов, С. П.


539.21:537
И 374


   
    Измерение коэффициента теплоотдачи наножидкости на основе оксида меди в цилиндрическом канале / Д. В. Гузей [и др.]. // Письма в "Журнал технической физики". - 2014. - Т. 40, вып. 5. - С. 34-42 : ил. - Библиогр.: с. 41-42 (12 назв.) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.373
Рубрики: Физика
   Электрические и магнитные свойства твердых тел

Кл.слова (ненормированные):
коэффициент теплоотдачи -- наножидкости -- оксид меди -- CuO -- цилиндрические каналы -- наночастицы -- биополимеры -- реологические параметры -- ксантановая камедь -- коэффициент теплопроводности
Аннотация: Экспериментально исследован коэффициент теплоотдачи наножидкости при ее течении в цилиндрическом канале. Исследуемая наножидкость была приготовлена на основе дистиллированной воды и наночастиц CuO. Концентрация наночастиц изменялась в диапазоне от 0. 25 до 2% по объему. Для стабилизации наножидкости использовался биополимер ксантановая камедь, его массовая концентрация не превышала 0. 03%. Установлена значительная интенсификация теплообмена. При концентрациях частиц выше 0. 25% наножидкость оказывалась неньютоновской. Получены оценки реологических параметров наножидкости и коэффициента теплопроводности.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/pjtf/2014/05/p34-42.pdf

Доп.точки доступа:
Гузей, Д. В.; Минаков, А. В.; Рудяк, В. Я.; Дектерев, А. А.; Сибирский федеральный университет (Красноярск); Сибирский федеральный университет (Красноярск); Институт теплофизики им. Кутателадзе СО РАН (Новосибирск); Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет


539.21:537
И 374


   
    Измерение критической плотности теплового потока при кипении наножидкостей на цилиндрическом нагревателе / А. В. Минаков [и др.] // Письма в "Журнал технической физики". - 2014. - Т. 40, вып. 13. - С. 44-51 : ил. - Библиогр.: с. 50-51 (14 назв.) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.373
Рубрики: Физика
   Электрические и магнитные свойства твердых тел

Кл.слова (ненормированные):
критическая плотность -- измерения -- тепловые потоки -- наножидкости -- кипение -- цилиндрические нагреватели -- дистиллированная вода -- оксид железа
Аннотация: Экспериментально изучено насыщенное кипение наножидкостей на цилиндрическом нагревателе. Исследуемые наножидкости были приготовлены на основе дистиллированной воды и наночастиц оксида железа Fe[3]O[4] и алмаза. Объемная концентрация наночастиц изменялась в диапазоне от 0. 25 до 1%. Установлено, что критическая плотность теплового потока в наножидкостях оказывается существенно выше, чем в воде. Помимо этого она зависит от размера наночастиц.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/pjtf/2014/13/p44-51.pdf

Доп.точки доступа:
Минаков, А. В.; Лобасов, А. С.; Рудяк, В. Я.; Гузей, Д. В.; Пряжников, М. И.


531.1
Р 836


    Рудяк, В. Я.
    О вязкости флюида в стесненных условиях / В. Я. Рудяк, А. А. Белкин // Доклады Академии наук. - 2014. - Т. 459, № 6, декабрь. - С. 696-698. - Библиогр. : с. 698 (10 назв.) . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 22.21
Рубрики: Механика
   Кинематика

Кл.слова (ненормированные):
оператор Лиувилля -- Лиувилля оператор -- флюид -- молекулы флюида -- сдвиговая вязкость флюида -- коэффициенты сдвиговой вязкости флюида -- формула Грина-Кубо -- Грина-Кубо формула
Аннотация: Показано, что коэффициент сдвиговой вязкости флюида в стесненных условиях помимо обычных членов содержит дополнительные, обусловленные взаимодействием его молекул с молекулами стенок канала.


Доп.точки доступа:
Белкин, А. А.