Вплив випромінювання на хімічний потенціал модельних рідин

Автор(и)

  • A.N. Grigoriev Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • O.K. Myronenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • D.A. Gavryushenko Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe70.11.769

Ключові слова:

мiжмолекулярна взаємодiя, фiзика рiдин, вплив опромiнення на термодинамiчнi властивостi

Анотація

Опромiнення, зокрема радiацiйне, є одним з чинникiв впливу на молекулярнi механiзми фiзiологiчних процесiв в людському органiзмi. Здебiльшого цей вплив проявляється в змiнi хiмiчного складу або локальному нагрiваннi, що виводить систему з рiвноважного стану. Сучаснi пiдходи до вивчення цих ефектiв базуються на моделюваннi змiн конфiгурацiйної ентропiї й хiмiчних потенцiалiв рiдин у процесi опромiнення. У межах такого пiдходу рiдина розглядається як двокомпонентний розчин збуджених i незбуджених молекул, якi мають рiзнi типи взаємодiї. Метою роботи була розробка модельних потенцiалiв взаємодiї мiж збудженими й незбудженими молекулами. Показано, що взаємодiя мiж збудженими частинками є короткодiючою й має характер вiдштовхування. Взаємодiя мiж збудженою i незбудженою частинками є далекодiючою й може мати характер як притягання, так i вiдштовхування. За допомогою термодинамiчної теорiї збурень було оцiнено змiну хiмiчного потенцiалу збудженої частинки вiдносно незбудженої.

Посилання

1. P. Abgrall, Nam-Trung Nguyen. Nanofluidics (Artech House, 2009) [ISBN: 978-1-59-693350-7].

2. I.I. Adamenko, L.A. Bulavin. Physics of Liquids and Liquid Systems (ASMA, 2006) (in Ukrainian) [ISBN: 966-7653-32-3].

3. J. Berthier, P. Silberzan. Microfluidics for Biotechnology. 2nd edition (Artech House, 2010) [ISBN: 978-1-59-693444-3].

4. H. Bruus. Theoretical Microfluidics (Oxford University Press, 2008).

5. I. Chopra, J. Sirohi. Smart Structures Theory (Cambridge University Press, 2013) [ISBN: 978-1-13-902516-4].

https://doi.org/10.1017/CBO9781139025164

6. J. Berthier. Microdrops and Digital Microfluidics (William Andrew Publishing, 2008) [ISBN: 978-0-8155-1544-9].

7. J.N. Israelachvili. Intermolecular and Surface Forces. 3rd edition (Academic Press, 2011) [ISBN: 978-0-12-391927-4].

8. I.G. Kaplan. Intermolecular Interactions: Physical Picture, Computational Methods and Model Potentials (John Wiley and Sons, 2006) [ISBN: 978-0-47-086332-9].

https://doi.org/10.1002/047086334X

9. G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg, Ch. Ekberg. Radiochemistry and Nuclear Chemistry. 4th edition (Academic Press, 2013) [ISBN: 978-0-12-405897-2].

10. J.I. Castor. Radiation Hydrodynamics (Cambridge University Press, 2004) [ISBN: 0521833094].

https://doi.org/10.1017/CBO9780511536182

11. G.C. Pomraning. Equations of Radiation Hydrodynamics (Pergamon Press, 1973) [ISBN: 0486445992].

12. L.C. Woods. The Thermodynamics of Fluid Systems (Clarendon Press, 1975) [ISBN: 978-0198561255].

13. Guangxin Lv, Yaodong Tu, J.H. Zhang, Gang Chen. Photomolecular effect: Visible light interaction with air-water interface. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 121 e2320844121 (2024).

https://doi.org/10.1073/pnas.2320844121

14. A.V. Brytan, G.M. Verbinska, V.M. Sysoev, V.L. Karbovskiy, T.V. Kleshchonok. The liquid droplets evaporation for low pressure's values under low-power irradiation with different frequencies at the optical range. Ukr. J. Phys. 56, 456 (2011).

15. O.V. Korobko, A.V. Brytan, G.M. Verbinska, D.A. Gavryushenko. Effect of ultraviolet radiation on evaporation of suspended alcohol droplets. Ukr. J. Phys. 60, 318 (2015).

https://doi.org/10.15407/ujpe60.04.0318

16. L.A. Bulavin, A.V. Brytan, G.M. Verbinska, Ya.O. Stepowyi. Model for evaporation of droplets of ideal alcohol solutions in diffusive and transient regimes. Ukr. J. Phys. 67, 592 (2022).

https://doi.org/10.15407/ujpe67.8.592

17. L.A. Bulavin, K.V. Cherevko, D.A. Gavryushenko, V.M. Sysoev, T.S. Vlasenko Radiation influence on the temperature-dependent parameters of fluids. Phys. Rev. E 93, 032133 (2016).

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.93.032133

18. D.A. Gavryushenko, K.V. Taradii. Influence of radiation on physical properties of liquids. Ukr. J. Phys. 60, 763 (2015).

https://doi.org/10.15407/ujpe60.08.0764

19. N. Atamas, D. Gavryushenko, V. Bardik, K. Taradii, M. Lazarenko, O. Alekseev, J.R. Gearheart, A. Miroshnichenko, G. Taranyik. The influence of radiation emission on the thermodynamic and structural dynamic properties of liquid biosystems. Pramana J. Phys. 94, 77 (2020).

https://doi.org/10.1007/s12043-020-01946-5

20. A. Ben-Naim. Molecular Theory of Solutions (Oxford University Press, 2006) [ISBN: 978-0199299690].

https://doi.org/10.1093/oso/9780199299690.001.0001

21. M. Bostrom, B.W. Ninham. Atomic resonance interaction in dielectric media. Phys. Rev. A 69, 054701 (2004).

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.69.054701

22. C.G. Gray, K.E. Gubbins. Theory of Molecular Liquids. Vol. 1: Fundamentals (Oxford University Press, 1984) [ISBN: 0-19-855602-0].

https://doi.org/10.1093/oso/9780198556022.001.0001

Завантаження

Опубліковано

2025-11-26

Номер

Розділ

Фізика рідин та рідинних систем, біофізика і медична фізика

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2