<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-18656</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ ЧАСТИЦ МАГНЕТИТА НА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ОСНОВАХ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Смерек</surname>
              <given-names>Ю.Л.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Smerek</surname>
              <given-names>Yu.L.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>smerek@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff50f7e277"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Закинян</surname>
              <given-names>Р.Г.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Zakinyan</surname>
              <given-names>R.G.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>zakinyan@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff50f7e277"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff50f7e277">
        <institution xml:lang="ru">ФГОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» ( Институт математики и естественных наук)</institution>
        <institution xml:lang="en">North Caucasus Federal University (Institute of Mathematics and Natural Sciences)</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-01-21">
        <day>21</day>
        <month>01</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>1</issue>
      <fpage>1767</fpage>
      <lpage>1767</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=18656</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе проведено экспериментальное исследование и математический анализ электрических свойств коллоидного раствора нанодисперсных частиц магнетита на углеводородной основе. В результате экспериментального исследования влияния избыточного содержания олеиновой кислоты на электропроводность магнитной жидкости показано, что проводимость магнитной жидкости возрастает при увеличении в ней объемного содержания олеиновой кислоты, не связанной с частицами магнетита. Этот факт объясняется возникновением в магнитной жидкости мицеллярных комплексов из молекул свободной олеиновой кислоты, что приводит к изменению электрических свойств раствора. Обнаружено, что степень и характер увеличения электропроводности магнитной жидкости при избыточном содержании в ней олеиновой кислоты зависят от объемной концентрации магнетита в магнитной жидкости. Предположено, что имеющиеся в магнитной жидкости молекулы примесей могут диссоциировать на ионы при наличии в растворе достаточно большого числа молекул олеиновой кислоты, являющихся, как известно, полярными.  Предложен механизм электропроводности магнитной жидкости и проведено его теоретическое обоснование. Показано, что заряд частиц магнетита определяется адсорбцией единичного иона. Процесс электропроводности магнитной жидкости осуществляется миграцией частиц магнетита, несущих заряд адсорбированного иона, во внешнем электрическом поле, ионов, располагающихся вблизи этих частиц, и ионов, не связанных с частицами дисперсной фазы. При этом миграция противоионов близи поверхности частицы магнетита происходит в результирующем электрическом поле, определяемом внешней разностью потенциалов и потенциалом локального поля заряженной частицы магнетита. Миграция же ионов, не связанных с частицами магнетита, происходит лишь под действием внешнего электрического поля.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The experimental study and mathematical analysis of electrical properties of the colloidal solution with nanodispersed magnetite particles on the hydrocarbonic basis have been presented in this paper. It has been  shown that the conductivity of the magnetic fluid increases with   the growth of free oleic acid concentration. This phenomenon can be explained by formation of micelle complexes of free oleic acid in magnetic fluid, which causes changes of the solution electrical properties. It has been revealed that the magnetic fluid conductivity with excess oleic acid depends on magnetite concentration. We suggested that if the amount of polar oleic acid molecules in magnetic fluid is sufficiently large they can dissociate into ions. The theoretical mechanism of  magnetic fluid conductivity  has been offered. The charge of magnetite particles is determined by adsorption of a single ion. The process of magnetic fluid conductivity is carried out by migration of charged magnetite particles with equal to adsorbed in electric field ion charge  and  also by unconnected with magnetite particles neighboring ions. In this case, the migration of counter ions near the surface of the magnetite particles occurs in the electric field  determined by the external potential difference and the local field potential of the magnetite charged particles. The ions and non-magnetite particles can migrate only in external electric field.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>потенциалообразующие ионы.</kwd>
        <kwd>противоионы</kwd>
        <kwd>мицеллярный комплекс</kwd>
        <kwd>поверхностно-активные вещества</kwd>
        <kwd>коллоидный раствор</kwd>
        <kwd>электропроводность</kwd>
        <kwd>магнитная жидкость</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>potencial ions</kwd>
        <kwd>counter ions</kwd>
        <kwd>micellar complex</kwd>
        <kwd>surfactants</kwd>
        <kwd>colloidal solution</kwd>
        <kwd>electrical conductivity</kwd>
        <kwd>magnetic fluids</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Бондаренко Е.А. Механизм формирования многослойной структуры магнитной жидкости в приэлектродной области: автореф. дис. ...канд. физ.-мат. наук. –  Ставрополь, 2001. – 19 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Духин С.С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем. – Киев: Наук. думка, 1975. - 246 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Морозова Т.Ф. Формирование структуры в магнитной жидкости при воздействии поляризующего напряжения: автореф. дис. ...канд. физ.-мат. наук. – Ставрополь, 2002. – 23 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Падалка В.В. Взаимодействие коллоидных магнитных частиц с электрическим и магнитным полями: дис. … докт. физ.-мат. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 78-86.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. – Л. : Химия, 1984. - 367 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Чеканов В.В., Кандаурова Н.В., Бондаренко Е.А. Изменение концентрации магнитной жидкости вблизи электродов в электрическом поле //Сборник научных трудов. Сер.: Физико-химическая. – Ставрополь : Сев.-Кав. ГТУ, 1998. – С. 80–83.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
