К ТЕОРИИ МАГНИТОИНДУЦИРОВАННЫХ ЦИРКУЛЯЦИЙ В ТРОМБИРОВАННЫХ КАНАЛАХ
- Авторы: Мусихин А.Ю.1, Зубарев А.Ю.1
- 
							Учреждения: 
							- Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
 
- Выпуск: № 3 (2023)
- Страницы: 12-21
- Раздел: Статьи
- URL: https://rjpbr.com/1024-7084/article/view/672350
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1024708423600033
- EDN: https://elibrary.ru/TMZEZZ
- ID: 672350
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Предложены теоретическая модель и метод ее приближенного анализа для течений, индуцируемых бегущим магнитным полем в канале, заполненном немагнитной жидкостью и внедренной в нее каплей феррожидкости. Один конец канала предполагается закрытым (тромбированным). Цель работы – развитие научной основы магнитоиндуцированной интенсификации транспорта лекарств в тромбированных кровеносных сосудах.
Ключевые слова
Об авторах
А. Ю. Мусихин
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
														Email: Antoniusmagna@yandex.ru
				                					                																			                												                								Россия, Екатеринбург						
А. Ю. Зубарев
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: Antoniusmagna@yandex.ru
				                					                																			                												                								Россия, Екатеринбург						
Список литературы
- Creighton Francis M. Magnetic-based systems for treating occluded vessels: U.S. Patent № 8.308.628. 2012.
- Clements M.J. A mathematical model for magnetically-assisted delivery of thrombolytics in occluded blood vessels for ischemic stroke treatment: Doctoral dissertation, Texas University, 2016.
- Gabayno J.L.F., Liu D.W., Chang M., & Lin Y.H. // Nanoscale. 2015. V. 7. № 9. P. 3947–3953.https://doi.org/10.1039/x0xx00000x
- Li Q., Liu X., Chang M., & Lu Z. // Materials. 2018.V. 11. № 11. P. 2313–2325.
- Musikhin A., Zubarev A., Raboisson-Michel M., Verger-Dubois G., Kuzhir P. // Phil. Trans. R. Soc. A. 2020. V. 378. P. 20190250.
- Chirikov D., Zubarev A., Kuzhir P., Raboisson-Michel M., Verger-Dubois G. // Eur. Phys. J. Spec. Top. 2022 V. 231. P. 1187–1194.
- Rosensweig R. Ferrohydrodynamics. New York.: Cambridge,1985.
- Покровский В. Статистическая механика разбавленных суспензий. М.: Наука, 1978.
- Odenbach S. Magnetoviscous Effect in Ferrofluids, Springer, 2002.
- Onsager L. // Ann. N.Y. Acad. Sci. 1949. V. 5. P. 627.
- de Gennes P.G. The Physics of Liquid Crystals. Oxford.: Clarendon Press, 1974.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
					 
						 
						 
						 
									

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






