Водопоглощение диэлектрика
количество воды, поглощаемое диэлектриком в водной среде.
текучая нанодисперсная система, содержащая диспергированную твердую фазу; понятие «наносуспензия» не следует соотносить с термодинамическим равновесием.
Данная статья является развитием работпо синтезу и исследованию магнитных наносуспензий (МНС) биомедицинского применения. Рассматриваются миниатюрные методы исследования размера и подвижности суперпарамагнитных наночастиц на примере МНС, полученныхс помощью гетерофазного синтеза. Обсуждаются некоторые аспекты конструирования аналитических чипов для анализа МНС и биопробс помощью магнитных средств доставки. Определены значения магнитной силы и магнитного потока в капилляре при генерировании градиента магнитного поля через магнитопроводные ламели. Определена магнитофоретическая подвижность частиц в МНС.
В работе экспериментально изучена вязкость наносуспензий фуллеренов С60 в полиэтилсилоксановой жидкости (ПЭС-2, ПЭС-4). Получены зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига и вязкости от времени. Результаты измерения вязкости суспензий капиллярным вискозиметром и реометром вполне согласуются между собой в пределах точности измерения. Вязкость суспензий выше вязкости базовых жидкостей. Исследования важны для получения эффективной по вязкости и концентрации суспензий для разных практических приложений.
количество воды, поглощаемое диэлектриком в водной среде.
разновидность композиционных материалов – пластмассы, в которых наполнителем являются волокна различной природы (например, стеклянные, асбестовые).
отношение относительного изменения начальной магнитной проницаемости к логарифму отношения интервалов времени, через которые измерялась начальная магнитная проницаемость при определенных климатических условиях.