Relaksatsionnye yavleniya v razbavlennykh, zaryazhennykh rastvorakh
- Authors: Timofeev B.1, Shikin V.2
-
Affiliations:
- Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А.Осипьяна РАН (ИФТТ РАН)
- Issue: Vol 120, No 11-12 (2024)
- Pages: 877-888
- Section: Articles
- URL: https://rjonco.com/0370-274X/article/view/664444
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0370274X24120096
- EDN: https://elibrary.ru/BVYRPF
- ID: 664444
Cite item
Abstract
Импедансная диагностика регулярно присутствует в изучении транспортных явлений проводящих сред разной мерности. Общей причиной, заставляющей прибегать к ac-усложнениям на фоне сравнительно простых методических возможностей dc-режима, является желание исключить влияние на вольт-амперную характеристику контактных явлений, сопутствующих dc-измерениям. Анализ деталей релаксационных явлений в электролитах с линейной по плотности nd легирующей примеси электро.гидродинамикой предлагается в данной работе. Показано, что требование линейности по nd электрогидродинамики разбавленных растворов не может выполняться с использованием известной теории проводимости электролитов Дебая–Хюккеля–Онсагера. Предложена ее линейная альтернатива с привлечением основных положений теории транспорта в мелко дисперсных двухфазных системах, именуемой в литературе формализмом Максвелла. Отмечены возникающие при этом согласованные возможности трактовать наблюдаемое время релаксации τc в форме τc ≃ RC. Здесь R – сопротивление объемной части ячейки с электролитом в терминах формализма Максвелла, C – электролитические емкости переходных областей металл-электролит, возникающие на ее управляющих электродах. Обсуждаются примеры успешного использования RC согласованной ac-диагностики.
About the authors
B. Timofeev
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. ГамалеиМосква, Россия
V. Shikin
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А.Осипьяна РАН (ИФТТ РАН)
Email: shikin@issp.ac.ru
Черноголовка, Россия
References
- Z. Martin, Z. Bazant, K. Thornton, and A. Ajdari, Phys. Rev. E 70, 021506 (2004).
- P. Debye and E. Huckel, Phys. Z. 24, 185 (1923).
- P. Debye and E. Huckel, Phys. Z. 24, 305 (1923).
- L. Onsager, Transactions of the Faraday Society 23, 341 (1927).
- С. Глесстон, Введение в электрохимию, Издательство Иностранная литература, М. (1951), 756 с.
- Г. Харнет, Б. Оуэн, Физическая химия растворов и электролитов, Издательство Иностранная литература, М. (1952), 628 с.
- В. Левич, Физико-химическая гидродинамика, Издательство Академии Наук СССР, М. (1952), 538 с.
- R. Robinson and R. Stokes, Electrolyte Solutions, Butterworths Scientific Publications, London (1959).
- A.Bard and L.Faulkner, Electrochemical Methods: Fundaments and Applications, Wiley, N.Y. (1980).
- J. Newwman, Electrochemical Systems, Prentice-Hall, Engleword Chiffs, NJ (1991).
- Е. Лифшиц, Л. Питаевский, Физическая кинетика, Наука, M. (1979), 528 c.
- В. Шикин, Письма ЖЭТФ 118, 346 (2023).
- I.T. Lucas, S. Durand-Vidal, O. Bernard, V. Dahirel, E. Dubois, J.-F. Dufrˆeche, S. Gourdin-Bertin, M. Jardat, G. Meriguet, and G. Roger, Mol. Phys. 112, 1463 (2014).
- A. Minea, Nanomaterials 9, 1592 (2019).
- G.K. Poongavanam, S. Duraisamy, V. S. Vigneswaran, and V. Ramalingam, Materiales Today, Proceedings, Recent development 39, 1532 (2021).
- I. Chikina, B. Timofeev, and V. Shikin, LTP 47, 611 (2021).
- Н. Боголюбов, Ю. Митропольский, Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний, Физматгиз, М. (1963), 410 с.
- J. Maxwell, A Treatise of Electricity and Magnetism, 3rd ed, Oxford University Press, London, UK (1892), v. 1, part II.
- B. Deryagin and L. Landau, ZhETF 11, 802 (1941).
- E. Verwey and J. Overbeek, Theory of the Stability of Lyophobic Colloids: The Interaction of Sol Particles Having an Electric Double Layers, Elsevier, Amsterdam (1948).
- C. Wagner, Phys Z. 25, 474 (1924).
- L. Onsager and N. Samaras, J. Chem. Phys. 2, 528 (1934).
- I. Chikina, S. Nakamae, V. Shikin, and A. Varlamov, Colloids and Surfaces 6, 25 (2022).
- Ю.Шикина, В.Шикин, Электрохимия 59, 56 (2023).
- I. Chikina, V. Shikin, and A. Varlamov, Entropy 22, 225 (2020).
- Ю. Шикина, В. Шикин, Электрохимия 57, 529 (2021).
- Л. Ландау, Е. Лифшиц Электродинамика сплошных сред, Физматгиз, М. (1959), 532 с.
- Л. Ландау, Е. Лифшиц, Статистическая физика, Наука, М. (1995), 696 с.
- J.-F. Dufrˆeche, O. Bernard, S. Durand-Vidal, and P. Turq, J. Phys. Chem. B 109, 9873 (2005).
- S. Durand-Vidal, M. Jardat, V. Dahirel, O. Bernard, K. Perrigaud, and P. Turq, J. Phys. Chem. B 110(31), 1542 (2006).
- M. Jardat, V. Dahirel, S. Durand-Vidal, I.T. Lucas, O. Bernard, and P. Turq, Mol. Phys. 104(22–29), 3667 (2006).
- Y. Avni, R.M. Adar, D. Andelman, and H. Orland, Phys. Rev. Lett. 128, 098002 (2022).
- E. Sani, M.R. Martina, Th. J. Salez, S. Nakamae, E. Dubois, and V. Peyre, Nano-Matter. 11, 1031 (2021).
- Б.Шкловский, А. Эфрос, Электронные свойства легированных полупроводников, Наука, М. (1979), 416 с.
- G. ˙Zy la, J.P. Vallejo, J. Fal, and L. Lugo, Int. J. Heat Mass Transf. 121, 1201 (2018).
- I. Chikina, S. Nakamae, and A. Varlamov, Colloids Surf. 7, 58 (2023).
- I. Chikina and A. Varlamov, Colloids Surf. 8, 34 (2024).
- S. Brunauer, P.H. Emmett, and E. Teller, J. Am. Chem. Soc. 60(2), 309 (1938).
- K. Sarojini, S. Manoj, P. Singh, T. Pradeep, and S. Das, Colloids and Surf.: A Physicochemical and Engineering Aspects 417, 39 (2013).
Supplementary files
