Telegram Group & Telegram Channel
Вискозиметрия представляет собой раздел реологии, изучающий закономерности вязкого течения жидкостей. Данная область науки имеет богатую историю развития, начиная с фундаментальных работ Исаака Ньютона в XVII веке, который ввел понятие вязкости и сформулировал закон вязкого течения для ньютоновских жидкостей.

Значительный вклад в развитие вискозиметрии внес французский физик Жан Луи Мари Пуазейль в XIX веке. Он экспериментально установил закон течения жидкости в цилиндрических трубках, известный как закон Пуазейля. Этот закон лег в основу капиллярной вискозиметрии, широко применяемой и в настоящее время.

В XX веке методы вискозиметрии существенно усовершенствовались. Были разработаны ротационные вискозиметры, позволяющие измерять вязкость неньютоновских жидкостей при различных скоростях сдвига. Появление ультразвуковых и магнитореологических вискозиметров расширило возможности исследования структурно-механических свойств сложных дисперсных систем.

Современные достижения в области нанотехнологий открыли новые перспективы для вискозиметрии. В 2021 году группа ученых из Массачусетского технологического института разработала наномасштабный вискозиметр, способный измерять вязкость жидкостей в объемах порядка нанолитров. Это открытие имеет потенциальное применение в микрофлюидике и биомедицинских исследованиях.

Интересным фактом является то, что вискозиметрия находит применение не только в традиционных областях, таких как нефтехимия или пищевая промышленность, но и в неожиданных сферах. Например, в археологии вискозиметрические методы используются для датировки древних керамических изделий путем анализа вязкости остатков органических веществ.

Недавние исследования в области вискозиметрии неньютоновских жидкостей привели к открытию явления “отрицательной вязкости” в некоторых полимерных растворах при определенных условиях сдвига. Это явление противоречит классическим представлениям о вязком течении и открывает новые возможности для создания материалов с уникальными реологическими свойствами.

В заключение следует отметить, что вискозиметрия продолжает развиваться, интегрируя достижения смежных областей науки и техники. Совершенствование методов измерения вязкости и реологических свойств веществ остается актуальной задачей, имеющей важное значение для фундаментальных исследований и практических приложений в различных отраслях промышленности.



group-telegram.com/kurilka_gutenberga/3624
Create:
Last Update:

Вискозиметрия представляет собой раздел реологии, изучающий закономерности вязкого течения жидкостей. Данная область науки имеет богатую историю развития, начиная с фундаментальных работ Исаака Ньютона в XVII веке, который ввел понятие вязкости и сформулировал закон вязкого течения для ньютоновских жидкостей.

Значительный вклад в развитие вискозиметрии внес французский физик Жан Луи Мари Пуазейль в XIX веке. Он экспериментально установил закон течения жидкости в цилиндрических трубках, известный как закон Пуазейля. Этот закон лег в основу капиллярной вискозиметрии, широко применяемой и в настоящее время.

В XX веке методы вискозиметрии существенно усовершенствовались. Были разработаны ротационные вискозиметры, позволяющие измерять вязкость неньютоновских жидкостей при различных скоростях сдвига. Появление ультразвуковых и магнитореологических вискозиметров расширило возможности исследования структурно-механических свойств сложных дисперсных систем.

Современные достижения в области нанотехнологий открыли новые перспективы для вискозиметрии. В 2021 году группа ученых из Массачусетского технологического института разработала наномасштабный вискозиметр, способный измерять вязкость жидкостей в объемах порядка нанолитров. Это открытие имеет потенциальное применение в микрофлюидике и биомедицинских исследованиях.

Интересным фактом является то, что вискозиметрия находит применение не только в традиционных областях, таких как нефтехимия или пищевая промышленность, но и в неожиданных сферах. Например, в археологии вискозиметрические методы используются для датировки древних керамических изделий путем анализа вязкости остатков органических веществ.

Недавние исследования в области вискозиметрии неньютоновских жидкостей привели к открытию явления “отрицательной вязкости” в некоторых полимерных растворах при определенных условиях сдвига. Это явление противоречит классическим представлениям о вязком течении и открывает новые возможности для создания материалов с уникальными реологическими свойствами.

В заключение следует отметить, что вискозиметрия продолжает развиваться, интегрируя достижения смежных областей науки и техники. Совершенствование методов измерения вязкости и реологических свойств веществ остается актуальной задачей, имеющей важное значение для фундаментальных исследований и практических приложений в различных отраслях промышленности.

BY Курилка Гутенберга | Наука в лекциях




Share with your friend now:
group-telegram.com/kurilka_gutenberga/3624

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added. "The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. Telegram was founded in 2013 by two Russian brothers, Nikolai and Pavel Durov. The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides.
from br


Telegram Курилка Гутенберга | Наука в лекциях
FROM American