Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Экспериментальное исследование взаимодействия частиц и структурных превращений в магнитных жидкостях

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Высокодисперсные суспензии феррои ферримагнетиков, синтезированные около полутора десятков лет назад и получившие название «магнитные жидкости», в настоящее время привлекают все большее внимание исследователей. Интерес к исследованию магнитных жидкостей МЖ связан с их применением в машиностроении, приборостроении, медицине. Применение магнитных жидкостей основано на их взаимодействии с внешним… Читать ещё >

Экспериментальное исследование взаимодействия частиц и структурных превращений в магнитных жидкостях (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
    • 1. 1. Физическая природа магнитных жидкостей
    • 1. 2. Представление о магнитной жидкости как однородной среде
    • 1. 3. Образование агрегатов и взаимодействие частиц в магнитных жидкостях
    • 1. 4. Методы измерения магнитной восприимчивости магнитных жидкостей
  • Глава 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 2. 1. Объект исследования
    • 2. 2. Методика и экспериментальные установки для исследования магнитной восприимчивости магнитных жидкостей
    • 2. 3. Методика исследования двойного лучепреломления
  • МЖ в сдвиговом течении
  • Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЯХ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ
    • 3. 1. Зависимость магнитной восприимчивости МЖ от концентрации дисперсной фазы
    • 3. 2. Исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости МЖ
    • 3. 3. Изучение межчастичного взаимодействия и структурных превращений в Ж по концентрационным зависимостям магнитной восприимчивости
    • 3. 4. Изучение межчастичного взаимодействия и структурных превращений в Ж по температурным зависимостям магнитной восприимчивости
    • 3. 5. Влияние агрегирования на магнитное состояние магнитных жидкостей
    • 3. 6. Магнитогранулометрия в магнитных жидкостях с учетом взаимодействия частиц
  • Глава 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В Ж В СДВИГОВЫХ ТЕЧЕНИЯХ
    • 4. 1. Исследование структурных превращений в Ж по магнитореологическим измерениям
    • 4. 2. Исследование структуры Ж оптическими методами

Высокодисперсные суспензии феррои ферримагнетиков, синтезированные около полутора десятков лет назад и получившие название «магнитные жидкости», в настоящее время привлекают все большее внимание исследователей. Интерес к исследованию магнитных жидкостей МЖ связан с их применением в машиностроении, приборостроении, медицине. Применение магнитных жидкостей основано на их взаимодействии с внешним магнитным полем, вызывающим ряд магнитомеханических, термомагнитных и магнитооптических эффектов, которые во многом определяются свойствами малых частиц, их гранулометрическим составом и диполь-дипольным взаимодействием. На практике применяются в основном высококонцентрированные магнитные жидкости различных типов: магнетит в керосине, магнетит (железо) в минеральном масле и в кремнийорганических соединениях, магнетит в воде с различными поверхностно-активными веществами в качестве стабилизатора. Структурное состояние таких объектов определяется многими факторами, среди которых значительную роль играет диполь-дипольное взаимодействие частиц. В устройствах с применением МЖ происходит изменение ее структурного состояния за счет сдвиговых деформаций, действия магнитного поля или изменения температуры. Это приводит к изменению физических свойств МЖ и оказывает влияние на работоспособность узлов и установок. Поэтому в настоящее время являются актуальными исследования диполь-дипольного взаимодействия частиц и структурных превращений в магнитных жидкостях, взаимосвязи структурного состояния МЖ с их физическими свойствами (магнитными, реологическими, оптическими). Результаты исг следования в этом направлении, кроме практического значения, могут служить основой для выбора модели при теоретическом описании магнитных жидкостей с учетом взаимодействия частиц и структурного состояния МЖ.

Диссертация выполнена в соответствии с пп. I, 3, 5, 9 «Физика магнитных жидкостей» раздела «Физика твердого тела» Координационного плана АН СССР на II пятилетку, Комплексной программой МВССО РСФСР на период до 1990 г. по проблеме «Магнитные жидкости», Планами НИР СГПИ.

Целью настоящей работы является экспериментальное изучение структурных превращений в магнитных жидкостях, взаимосвязи их структурного состояния с физическими свойствами (реологическими, магнитными, оптическими), дальнейшее изучение взаимодействия частиц дисперсной фазы.

Научная новизна диссертации состоит в следующем. На основе измерений магнитной восприимчивости у. магнитных жидкостей типа магнетит в керосине 'МЖ1 впервые обнаружено, что при некоторой характерной для данной МЖ1 концентрации Э дисг! х персной фазы имеет место скачкообразное изменение. Выяснено, что зависимость Т ] подчиняется закону Кюри-Вейс-са выше характерной для каждой данной МЖ1 температуры Ткр- «в окрестности которой происходит скачкообразное изменение {1% производной. Показано, что вблизи разрывов производных г! Г? X и- ' и~г происходит скачкообразное изменение эйфектив-¿-9 а I ного магнитного поля. Сконструирована установка и разработана методика исследования магнитной восприимчивости МЖ в сдвиговом течении. В МЖ1 малых концентраций сдвиговые направления не влияют на величину у.. В случае же высоких концентраций при.

Т< Ткр • происходит уменьшение X, что указывает на наличие и изменение структурных образований. Установлена корреляция между температурными зависимостями магнитной восприимчивости и реологическими параметрами МЖ1 (начального напряжения сдвига, эффективного коэффициента вязкости).

На основании полученных результатов сделан вывод о возможности в МП структурных превращений, носящих характер фазового перехода.

В температурной зависимости магнитной восприимчивости магнитных жидкостей типа магнетит (железо) в кремнийоргани-ке и минеральном масле Ш2 обнаружен максимум в области комнатных температур. На основе магнитных измерений, исследований двулучепреломления в сдвиговом течении и оптических наблюдений сделан вывод о возникновении магнитоулорядочен-ного состояния магнитных моментов дисперсных частиц в агрегатах жидкостей типа MF.2.

Практическая ценность диссертации заключается в том, что экспериментальное обнаружение скачкообразного изменения d. oc d.% и позволяет сформулировать представление о проис-GL0 а I ходящих в магнитных жидкостях фазовых переходах, которое явилось толчком к развитию теории магнитных жидкостей с учетом взаимодействия частиц и структурных превращений. Показано, что в магнитогранулометрическом анализе размеров дисперсных частиц в концентрированных MS учет диполь-дипольно-го взаимодействия по экспериментально найденной точке Кюри приводит к лучшему согласию с данными электронной микроскопии.

Разработанные методики исследования структурного состояния МЖ могут быть использованы для прогнозирования работоспособности магнитных жидкостей в различного рода устройствах — магнитожидкостных уплотнениях, смазочных узлах, магнитожидкостных сепараторах полезных ископаемых и вторичного сырья.

Автор защищает:

— экспериментально обнаруженное скачкообразное изменение производных магнитной восприимчивости по концентрации и температуре, которое объясняется структурным превращением в МЖ типа фазового перехода;

— вывод о возможности перехода сильно структурированной МЖ из парамагнитного состояния в магнитоупорядоченное при изменении температуры, сделанный на основе магнитных измерений, исследований. двойного лучепреломления в сдвиговом течении и оптических наблюдений;

— методику исследования магнитной восприимчивости магнитных жидкостей в сдвиговом течении;

— экспериментальные результаты исследования магнитной восприимчивости Ж в сдвиговом течении;

— определенные по экспериментальным данным значения параметра эффективного поля, энергии диполь-дипольного взаимодействия частиц и размера магнитного керна дисперсной частицы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка цитированной литературы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В заключение сформулируем основные результаты и вывода диссертационной работы.

1. Экспериментально исследована зависимость магнитной восприимчивости МП от концентрации в широком интервале концентраций дисперсной фазы в слабых полях. Установлено, что концентрационная зависимость магнитной восприимчивости МП является линейной функцией в области малых значений концентрации дисперсной фазы. Обнаружено, что при некоторой характерной для каждой МЖ1 концентрации дисперсной фазы имеет место скачкообразное изменение производной магнитной восприимчивости по концентрации, что указывает на ограниченность теории Ланжевена в широком интервале концентраций дисперсной фазы.

2. По полученным концентрационным зависимостям магнитной восприимчивости проведены оценки эффективного поля, показано, что вблизи разрывов производной магнитной восприимчивости по концентрации происходит скачкообразное изменение величины эффективного поля и химического потенциала. На основании этого сделан вывод о возникновении в МЖ1 при изменении концентрации структурных превращений.

3. Впервые показано, что зависимость магнитной восприимчивости МП от температуры подчиняется закону Кюри-Вейеса выше характерной для каждого образца температуры Ткр., при которой происходит скачкообразное изменение производной магнитной восприимчивости по температуре. Показано, что при.

Т — Ткр. происходит скачкообразное изменение магнитного эффективного поля.

4. Разработаны методики оптических исследований сдвигового течения в магнитном поле высококонцентрированных магнитных жидкостей, исследования магнитной восприимчивости МЖ в сдвиговом течении.

5. Исследования магнитной восприимчивости МЖ1 в сдвиговом течении установили, что при малых концентрациях дисперсной фазы (8— 5−8#) сдвиговые напряжения не влияют на ее величину. В случае же высоких концентраций ЖЕ при сдвиговое течение приводит к уменьшению магнитной восприимчивости, что указывает на наличие и изменение структурных образований. Установлена корреляция между температурными зависимостями магнитной восприимчивости и реологических параметров МЖ1.

6. На основании полученных результатов сделан вывод о возможности в МИ при изменении температуры структурных превращений, носящих характер фазового перехода.

7. На основе температурных измерений магнитной восприимчивости МЖ2, обнаруживающих максимум Ув области комнатных температур, результатов исследования магнитной восприимчивости и двойного лучепреломления в сдвиговом течении, а также наблюдений в оптический микроскоп сделан вывод о появлении магнитоупорядоченного состояния магнитных моментов дисперсных частиц в агрегатах МЖ2 при изменении температуры.

8. Показано, что при магнитогранулометрическом анализе размеров частиц, полученных на основе магнитных измерений концентрированных магнитных жидкостей в слабых полях, учет взаимодействия частиц по экспериментально найденной точке Кюри Тс приводит к лучшему согласию с данными электронной микроскопии.

9. Проведено экспериментальное исследование частотной зависимости магнитной восприимчивости МЖ1, на основе которого сделан вывод, что релаксация намагниченности не описывается единственным временем, кроме того, при переходе через Т^р. происходит изменение ее характера.

Показать весь текст

Список литературы

  1. FRENCEL J., DORFMAN J. Spontaneos and induced magnetisation in ferromagnetic bodies.- Nature, 1930, v. 126, p. 274−275.
  2. KITTEL C. Theory of the structure of ferromagnetic domains in films and small particles.- The Physical Review, 1946, v. 70, N 11−12, p. 965−971t
  3. NEEL L. Le champ coercitif d’une coudre ferromagnetaue cubique a juin grains anisotropes.- Academic des sciences. Comptes rendus, 1947, v. 224, N 22, p. 1550−1551.
  4. NEEL L. Proprie1te's d’um Ferromagne’tique cubique en grain fins.- Comptes Rendus, 1947, v. 224, N21, p. 1488−1492.
  5. STONER E.C., WOHLFARTH E.P. A mechanism of magnetic hysteresis in heterogeneous alloys.- Phylosophical Transactions ofthe Royal Society of London, 1948. v. 240, N 826, p. 599−642.
  6. Е.И. Однодоменная структура в ферромагнетикахи магнитные свойства мелкодисперсных веществ. Доклада АН СССР, 1950, т.70, $ 2, с. 215−218
  7. BROWN W.F. Criterion for uniform micromagnetization.- The Physical Review, 1957, v. 106, N 3, p. 446−455.
  8. FREI E.H., SHTRIHMAN S., TREVES D.- Critical size and nucleation field of ideal ferromagnetic particles.- The Physical
  9. Rewiew, 1957, v. 106, n 3, p. 1479−1482.
  10. C.B. Магнетизм. M.: Наука, 1971, 1032 с.
  11. BROWN W.F. Thermal Fluctuations of a singledomain particles.- The Physical Review, 1963, v. 130, N 5, P. 16 771 686,
  12. EbM0RE W.C. Ferromagnetic colloid for studing magnetic structures.- The Physical Review, 1938, v. 54, N 4, p. 309.
  13. НС-Бибик E.E., Бузунов O.B. Достижения в области получения и применения магнитных жидкостей. М.: ЦНИИ, Электроника, 1979, 60 с.
  14. NEtJRINGER J.L., ROSENSWEIG R.E. Ferrohydrodydamics.-The Physical of Fluids, 1964, v. 7, N 12, p. 1927−1937.
  15. SHLIOMIS M.I., RAIKHER Yu.b. Experimental Investigations of Magnetic fluids.- IEEE Transactions on Magnetic, 1980, v. MAG-16, N 2, p. 237−250.
  16. BEAN C.P., JACOBS I.S. Magnetic granulometry and superparamagnetism.- Journal of Applied Physics, 1956, v. 27, N 12, p. 1448−1452.
  17. ELMORE W.C. The magnetisation of ferromagnetic colloids.-The Physical Review, 1938, v. 54, p. Ю92-Ю94.
  18. KAISER R., MISKOLEZY G, Magnetic properties of staible dispersions of subdomain magnetite particles.- Journal of Applied Physics, 1970, v. 41, N 3, p. 1092−1172.
  19. E.E., Матыгуллин Б. Я., Райхер Ю. Л., Шлиомис М. И. Магнитостатические свойства коллоидов магнетита. Магнитная гидродинамика, 1973, № I, с.68−72.
  20. Е.Н., Блум Э. Я. Магнитные свойства мелкодисперсных ферросуспензий, синтезированных электроконденсационным способом. Магнитная гидродинамика, 1971, if 4, с.18−24.
  21. Ю.И., Кожевников В. М., Чеканов В. В. Магнитная восприимчивость и электропроводность магнитной жидкости при наличии структурных образований. В кн.: Физические свойства магнитных жидкостей. Свердловск: УВД АН СССР, 1983, с.28−33.
  22. В.В., Налетова В. А., Шапошникова Г. А. Гидродинамика намагничивающихся жидкостей. ВИНИТИ, Итоги науки и техники, сер. Механика жидкости и газа, т.16, 1981, с.76−208.
  23. М.И. К гидродинамике жидкости с внутренним вращением. ЖЭТФ, 1966, т.51, вып.1, с.258−265.
  24. HALL W.F., BUSENBERG S.N. Viscosity of magnetic suspe nsions?- The Journal of Chemical Physics, 1969, v. 51,1. N 1, p. 137−144.
  25. LF.VT A.S., HOBS ON R.E., MeCOURT F.R. Magnetovis-cosity of suspensions.- Canadian Journal of colloidal Physics 1973, v.51, N 2, p. 180−194.
  26. A.O. Собственные вращения частиц в гидродинамике намагничивающихся и поляризующихся сред. Дис.. канд.физ.-мат.наук. — Рига, Институт физики АН Латв. ССР, 1976.
  27. М.И. Эффективная вязкость магнитных суспензий. -ЖЭТФ, 1971, т.61,вып.6, C.24II-24I8.
  28. Ю.Н., Чеканов В. В., Райхер Ю. Л. Двойное лучепреломление в ферромагнитной жидкости. ЖЭТФ, 1977, т.72,вып.3, с.949−955.
  29. М.М. Экспериментальное исследование магнитной проницаемости феррожидкости в переменном магнитном поле. Магнитная гидродинамика, 1979, f 2, с.21−26.
  30. А.О. Вязкость мелкодисперсной суспензии частиц кубической кристаллической симметрии в магнитном поле. Магнитная гидродинамика, 1973, ЖЗ, с.33−40.
  31. М.М. Измерение вязкости феррожидкости в магнитном поле. Магнитная гидродинамика, 1980, № 4, с. П-18.
  32. А.П., Демчук С. А., Кордонский В. И., Фертман В. Е. Реологические характеристики феррожидкостей на ньютоновской основе. В кн.: Гидродинамика и теплофизика магнитных жидкостей. Саласпилс, 1980, с.97−104.
  33. Е.Е. Некоторые эффекты взаимодействия частиц при течении феррожидкостей в магнитном поле. Магнитная гидродинамика, 1973,)? 3, с.25−32.
  34. Е.Е. Эффекты взаимодействия частиц в дисперсных ферромагнетиках. Дисс.. д-ра хим.наук.-Л. -.Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, 1971.
  35. De GENNES P. G., РINCUS P. A, Pair correlation in, а ferromagnetic colloids.- Physic der kodensierten Materie, 1970, v. 11. N 3, P. 189−198.
  36. JORDAN P.C. Association phenomene in a ferromagnetic colloid.- Molecular Physics, 1973, v.25, N4. i>.961−973.
  37. KRUEGER D.A. Theoretical estimates of eaulibrium chain lenghts in Magnetic colloids.- Journal of Colloid and Interface Science, 1979. v. 70, N 3, p. 558−563.
  38. KRUEGER D.A. Review of agglomeration in ferrofluids.-IEEE Transactions on Nagnetics, 1980, v. MAG-16, N2, p.251−256.
  39. PETERSON E.A., KRUEGER D.A. Reversible field-indused agglomeration in magnetic colloids.- Journal of Colloid and Interface Science, 1977, v. 62, N 1, p, 24−34.
  40. E.E., Лавров И. С., Меркушев О. М. Оптические эффекты при агрегировании частиц в электрическом и магнитном полях. Коллоидный журнал, 1966, т.28, ДО5, с.631−634.
  41. В.И. Экспериментальное исследование структуры и магнитных свойств магнитных жидкостей. Дис. .канд.физ.-мат.наук, — Ставрополь, 1983, 139 с.
  42. Е.Е. Магнитооптический эффект агрегирования в поперечном электрическом поле. Коллоидный журнал, 1970, т.32,1. ДО 2, с. 307.
  43. Я.И. Кинетическая теория жидкостей. Л.:Наука, 1975, 592 с.
  44. Е.Е. Взаимодействие частиц в феррожидкостях. -В сб.: Физические свойства и гидродинамика дисперсных ферромагнетиков. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1977, с.319.
  45. З.П., Кордонский В. И., Прохоров И. В., Смоль-ский М.Б. Экспериментальное исследование магнитных характеристик магнитореологических суспензий. Магнитная гидродинамика, 1980, ДО 3, с. 31−37.
  46. В.И., Прохоров И. В., Самойлов В.Б., Ферт-ман В.Е. О магнитных свойствах жидких намагничивающихся сред.-Магнитная гидродинамика, 1980, № 4, с.137−139.
  47. В.В. О термодинамике агрегатов в магнитных жидкостях. В кн.: Материалы П Всесоюзной школы-семинара по магнитным жидкостям. М., 1981, с.15−16.
  48. В.И., Черемушкина A.B. Гистерезис намагниченности структурированных магнитных жидкостей. В кн.: Материалы ХУТ Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений. -Тула, 1983, с, 257−258.
  49. BACRI J.C., SALIN D. Study of the deformation of ferrofluid droplets in a magnetic field.- Journal Physique (Letters), 1982, v. 43, P. 2179.
  50. BAORI J.C., SALIN D. Interstability of ferrofluid drops under magnetic field.- Journal Physique (Letters), 1982, v. 43, L649-L654.
  51. В.В. О взаимодействии частиц в магнитных коллоидах. В кн.: Гидродинамика и теплофизика магнитных жидкостей.-Саласписл, 1980, с.69−76.
  52. А.О. Термодинамическая устойчивость магнитных жидкостей. Магнитная гидродинамика, 1982, 2, с.42−48.
  53. А.О. О роли поверхностных взаимодействий при расслоении магнитных жидкостей. Магнитная гидродинамика, 1982,4, с.21−27.
  54. COWLEY M.D., ROSENSWEIG R.E. The interfacial stability of a ferromagnetic fluid.- Journal of Kluit Mecanics, 1967, v. 30, N 4, P. 671−688.
  55. Д.В., Перминов C.M., Страдомский Ю. И., Трофименко М. И. Исследование магнитных характеристик ферромагнитных жидкостей. В сб.: Материалы Всесоюзного семинара по проблемам намагничивающихся жидкостей. МГУ", 1978, с.50−51.
  56. М.И., Крылов И. А., Прудников Н. К. Определение намагниченности насыщения феррожидкости. В кн.: Материалы П Всесоюзной школы-семинара по магнитным жидкостям. МГУ, 1981, с.50−52.
  57. А.И., Рационов В. А., Подгорный С. В. Магнитометр. В сб.:Проблемы феррогидродинамики в судостроении. Николаев, 1981, с.30−31.
  58. В.И. Магнитные измерения. М.:Изд.МГУ, 1969, 388 с.
  59. А.с.563 654 СССР Способ измерения магнитной восприимчивости феррожидкости. Чеканов В. В. Заявлено 19.01.76,2 317 621/21 22 — опубл. в Б.И.1977, J? 24.
  60. A.c. 587 427 СССР Способ измерения намагниченности феррожидкости /Дроздова Б.И., Чеканов В. В., Шацкий В. П. -Заявл. 04.05.76 В 21 2 355 665- опубл. в Б.И. 1978, «I.
  61. A.A. Магнитные материалы и элементы. -М.: Высшая школа, 1976, 336 с.
  62. В.К. Избранные главы теоретической физики. -М.: Наука, I960, 300 с.
  63. Е.Е. Приготовление феррожидкости. Коллоидный журнал, 1973, т.35, № 6, C. II4I-II42.
  64. O.A., Лебедев В. В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970, 104 с.
  65. А.И., Добротворский И. С., Душин Б. М. и др. Электрические измерения. Л.: Энергия, 1980, 392 с.
  66. Кэй Дж., Лэби Т. Таблицы физических и химических постоянных. М.: ИЛ, 1968, 247 с.
  67. И.И. Испытания ферромагнитных материалов. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962, 544 с.
  68. Ю.Н. Исследование свойств малых ферромагнитных частиц и их взаимодействия в магнитных жидкостях оптическими методами. Дис.. канд.физ.-мат.наук. — Ставрополь, 1982, 138 с. .- .72. К. О'. Grady et al. Preprint ICM-82, Kyoto Japan, 1982.
  69. Ю.И., Чеканов B.B. Экспериментальное иссле^ дование намагничивания концентрированной магнитной жидкости.
  70. В кн.: Материалы ХУТ Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений. Тула, 1983, с.270−271.
  71. В.Б. Магнитное взаимодействие суперпарамагнитных частиц. Журнал физич. химии, 1963, т.37, 8, 1880−1882.
  72. В.Б. О некоторых особенностях намагничивания системы суперпарамагнитных частиц. Журнал физич. химии, 1963, т.37, 9, с.2128−2130.
  73. Ми Ч. Физика магнитной записи. М.: Энергия, 1967, 248 с.
  74. Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. -М.: Мир, 1964, 456 с.
  75. Ю.С. О макроскопическом описании действующего поля в некоторых диэлектриках. ЖЭТФ, 79, 1980, с.2271−2281.
  76. Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978, 792 с.
  77. Л.Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982, 623 с.
  78. П.А. Избранные труды. М.: Наука, 1978, 368 с.
  79. С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов. М.: Мир, 1976, 355 с.
  80. В. Диэлектрики. М.: ИЛ, 1961, 326 с.
  81. Г. Теория диэлектриков. М.: ИЛ, 1960, 290 с.
  82. В.В., Перекос А. Е. Магнитные свойства и ди-польное взаимодействие в системах суперпарамагнитных частиц. -Письма в ЖЭТФ, 1978, т.27, 9, с.500−503.
  83. В.В., Осипенко И. А. Ферромагнитное упорядочение в системах магнитных моментов суперпарамагнитных частиц.-Письма в ЖЭТФ, 1979, т.29, II, с.665−668.
  84. BROWN W, R, Magnetic Interactions of Superparamagnetic particles.- Dhe Journal of Chemical Physics, 1967, v. 38, N 3, P. 1017-IOI99j# Mee TAQUE J.P. Magnetoviscositv of magnetic colloids.-The Journal of Chemical Physics. 1969, v.59 N 1, p. 133−136.
  85. E.H., Блум Э. Я., Цеберс A.O. Течение ферромагнитной жидкости в магнитном поле. Магнитная гидродинамика, 1973, № I, с.61−67.дЗ# CALUCARA G.H., BACLBSCU R., LUCA Е. Magnetoviscosity of ferrofluidSi- Rev. Roum. Phys. 1967, v.21, N 3.
  86. И.М., Виноградов Г. В., Леонов А. И. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физико-механических характеристик материалов. М.: Наука, 1968, 272 с.
  87. У.Л. Неньютоновские жидкости. М.: Мир, 1964, 216 с.
  88. Е.Е. Реология дисперсных систем. Л.: Изд. Ленинградск. ун-та, 1981, 171 с.
  89. А. Оптические явления, связанные с ориентацией продолговатых частиц в потоке жидкости. УФИ, 1939, т.22, вып.1, с.32−37.
Заполнить форму текущей работой