ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

Макроскопические течения, индуцируемые феррожидкостью под действием вращающегося магнитного поля

Код статьи
10.31857/S004445102304017X-1
DOI
10.31857/S004445102304017X
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 163 / Номер выпуска 4
Страницы
602-608
Аннотация
Рассмотрена задача о возбуждении стационарных циркуляционных течений в канале, заполненном немагнитной жидкостью с внедренным облаком феррожидкости под действием однородного вращающегося магнитного поля. Исследование проводится с целью развития метода интенсификации транспорта лекарств в кровеносных сосудах. Показано, что при реалистических значениях параметров системы, в канале шириной несколько миллиметров могут развиться течения со скоростью порядка нескольких миллиметров в секунду, что может обеспечить существенную интенсификацию транспорта в тромбированных сосудах с остановившимся кровотоком.
Ключевые слова
Дата публикации
17.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
6

Библиография

  1. 1. L. Thrums, Biomedical applications of magnetic nanoparticles in colloidal magnetic fluids. Basics, Development and application of ferrofluids, Springer, Berlin (2009).
  2. 2. F. M. Creighton, Magnetic-based systems for treating occluded vessels, U.S. Patent No. 8.308.628 (2012).
  3. 3. M. J. Clements, A mathematical model for magnetically-assisted delivery of thrombolytics in occluded blood vessels for ischemic stroke treatment: Doctoral dissertation, Texas University (2016).
  4. 4. J. L. F. Gabayno, D. W. Liu, M. Chang, and Y. H. Lin, Nanoscale 7, 9 (2015).
  5. 5. Q. Li, X. Liu, M. Chang, and Z. Lu, Materials 11, 11 (2018).
  6. 6. A. Musikhin, A. Zubarev, M. Raboisson-Michel, G. Verger-Dubois, and P. Kuzhir, Phil. Trans. R. Soc. A. 378, (2020).
  7. 7. В. М. Зайцев, М. И. Шлиомис, Журнал прикладной механики и технической физики, 5 (1969).
  8. 8. R. Rosensweig, Ferrohydrodynamics, Cambridge, New York (1985).
  9. 9. В. Покровский, Статистическая механика разбавленных суспензий, Наука, Москва (1978).
  10. 10. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошных сред, Наука, Москва (1982).
  11. 11. М. А. Марценюк, Ю. Л. Райхер, М. И. Шлиомис, ЖЭТФ 65, 1 (1973).
  12. 12. E. Blums, A. Cebers, M. Maiorov, Magnetic Fluids, Walter de Gruyter, Berlin (1997).
  13. 13. L. Trahms, Biomedical applications of magnetic nanoparticle. Colloidal magnetic fluids. Basics, development and applications of ferofluids, Springer, Berlin (2009).
  14. 14. L. Chang, X. L. Liu, D. D. Fan, Y. Q. Miao, H. Zhang, H. P. Ma, Q. Y. Liu, P. Ma, W. M. Xue, Y. E. Luo, and H. M. Fan, Int. J. Nanomedicine 11, (2016).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека