Конические структуры на поверхности жидкости в электрическом поле: влияние объемного и поверхностного зарядов
- Авторы: Беляев М.A1, Зубарев Н.М1,2, Зубарева О.В1
- 
							Учреждения: 
							- Институт электрофизики Уральского отделения РАН
- Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
 
- Выпуск: Том 119, № 7-8 (2024)
- Страницы: 606-613
- Раздел: Статьи
- URL: https://rjeid.com/0370-274X/article/view/664312
- DOI: https://doi.org/10.31857/S123456782408007X
- EDN: https://elibrary.ru/UDXRDV
- ID: 664312
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Исследованы конические образования, возникающие на поверхности жидкости с поверхностной ионной проводимостью во внешнем электрическом поле, с учетом влияния объемного электрического заряда потока капель, эмитируемых в окружающий газ с вершины конуса. Получены точные многопараметрические самоподобные решения для распределения электрического поля вблизи вершины острия, а также для движения в этом поле заряженных частиц - ионов и капель. Эти решения позволили найти и классифицировать зависимости между углом жидкого конуса, углом разлета капель, величиной протекающего через конус электрического тока при различных параметрах задачи.
			                Об авторах
М. A Беляев
Институт электрофизики Уральского отделения РАНЕкатеринбург, Россия
Н. М Зубарев
Институт электрофизики Уральского отделения РАН; Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
														Email: nick@iep.uran.ru
				                					                																			                												                								Екатеринбург, Россия; Москва, Россия						
О. В Зубарева
Институт электрофизики Уральского отделения РАНЕкатеринбург, Россия
Список литературы
- L. Tonks, Phys. Rev. 48, 562 (1935).
- Я. И. Френкель, ЖЭТФ 6(4), 348 (1936).
- J. R. Melcher, Field-Coupled Surface Waves, MIT, Cambridge (1963).
- В. М. Зайцев, М. И. Шлиомис, ДАН СССР 188(6), 1261 (1969).
- Е. А. Кузнецов, М. Д. Спектор, ЖЭТФ 71, 262 (1976).
- Н. М. Зубарев, О. В. Зубарева, ЖТФ 71(7), 21 (2001).
- А. И. Жакин, УФН 183, 153 (2013).
- L. M. Baskin, A. V. Batrakov, S. A. Popov, and D. I. Proskurovsky, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 2, 231 (1995).
- Н. М. Зубарев, Письма в ЖЭТФ 73(10), 613 (2001).
- N. M. Zubarev, Phys. Rev. E 65, 055301(R) (2002).
- V. G. Suvorov and N. M. Zubarev, J. Phys. D: Appl. Phys. 37, 289 (2004).
- C. Zhou and S. M. Troian, Phys. Rev. Appl. 15, 044001 (2021).
- I. V. Uimanov, D. L. Shmelev, and S. A. Barengolts, Vacuum 220, 112823 (2024).
- М. Д. Габович, УФН 140, 137 (1983).
- W. Driesel, C. Dietzsch, and R. MUhle, J. Vac. Sci. Technol. B 14, 3367 (1996).
- R. G. Forbest, VacUUm 48, 85 (1997).
- S. Candido and J. C. Pascoa, Phys. Fluids 35, 052110 (2023).
- G. I. Taylor, Proc. R. Soc. London, Ser. A 280, 383 (1964).
- Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошных сред, ГИТТЛ, М. (1957).
- A. Ramos and A. Castellanos, Phys. Lett. A 184, 268 (1994).
- J. F. De La Mora, J. Fluid Mech. 243, 561 (1992).
- А. В. Субботин, Письма в ЖЭТФ 100, 741 (2014).
- A. V. Subbotin and A. N. Semenov, Proc. R. Soc. A 471, 20150290 (2015).
- A. V. Subbotin and A. N. Semenov, JETP Lett. 107, 186 (2018).
- M. A. Belyaev, N. M. Zubarev, and O. V. Zubareva, J. Electrostat. 107, 103478 (2020).
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 

