Все выпуски
- 2024 Том 16
- 2023 Том 15
- 2022 Том 14
- 2021 Том 13
- 2020 Том 12
- 2019 Том 11
- 2018 Том 10
- 2017 Том 9
- 2016 Том 8
- 2015 Том 7
- 2014 Том 6
- 2013 Том 5
- 2012 Том 4
- 2011 Том 3
- 2010 Том 2
- 2009 Том 1
Сравнение квазистационарной и нестационарной математических моделей течений в испаряющейся капле
Список литературы:
- Влияние режима испарения на пространственное перераспределение компонентов в испаряющейся капле жидкости на твердой горизонтальной подложке // ЖТФ. — 2010. — Т. 80, № 5. — С. 45–53. , , , .
- Принципы аутоволновой самоорганизации биологических жидкостей // Вестник РАМН. — 2000. — Т. 3. — С. 45–49. , .
- Морфология биологических жидкостей — новое направление в клинической медицине // Альманах клинической медицины. — 2003. — № 6. — С. 404–422. , .
- Основы структурной эволюции высыхающих капель биологических жидкостей // Журнал технической физики. — 2009. — Т. 79, № 8. — С. 133–141. , .
- Direct observation of DNA molecules in a convection flow of a drying droplet // Europhysics Letters. — 2001. — V. 55, no. 2. — P. 294–300. — DOI: 10.1209/epl/i2001-00412-2. — ads: 2001EL.....55..294A. , , , et al.
- Evaporation and fluid dynamics of a sessile drop of capillary size // Physical Review E. — 2009. — V. 79, no. 4. — P. 046301. — DOI: 10.1103/PhysRevE.79.046301. — ads: 2009PhRvE..79d6301B. , , , .
- A model of pattern formation by precipitation // Physica D. — 1991. — V. 54. — P. 160–170. — DOI: 10.1016/0167-2789(91)90115-P. — ads: 1991PhyD...54..160C. , , .
- Capillary flow as the cause of ring stains from dried liquid drops // Nature. — 1997. — V. 389, no. 6653. — P. 827–829. — DOI: 10.1038/39827. — ads: 1997Natur.389..827D. , , , et al.
- Contact line deposits in an evaporating drop // Physical Review E. — 2000. — V. 62, no. 1. — P. 756–765. — DOI: 10.1103/PhysRevE.62.756. — ads: 2000PhRvE..62..756D. , , , et al.
- Particle Convection in an Evaporating Colloidal Droplet // Langmuir. — 2002. — V. 18, no. 1. — P. 60–67. — DOI: 10.1021/la015518a. .
- Self-assembled nanoparticle deposits formed at the contact line of evaporating micrometer-size droplets // Physical Review E. — 2004. — V. 69, no. 6. — 061609. — DOI: 10.1103/PhysRevE.69.061609. — ads: 2004PhRvE..69f1609G. , , , .
- Order-of-magnitude increase in flow velocity driven by mass conservation during the evaporation of sessile drops // Phys. Rev. E. — 2011. — V. 83. — 051602. — DOI: 10.1103/PhysRevE.83.051602. — ads: 2011PhRvE..83e1602H. , , .
- Patterning Colloidal Films via Evaporative Lithography // Physical Review Letters. — 2007. — V. 98, no. 14. — P. 148301. — DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.148301. — ads: 2007PhRvL..98n8301H. , , , .
- Particle interactions near the contact line in liquid drops // Physical Review E. — 2003. — V. 68, no. 4. — 042601. — DOI: 10.1103/PhysRevE.68.042601. — ads: 2003PhRvE..68d2601H. , .
- Complex Stain Morphologies // Industrial & Engineering Chemistry Research. — 2002. — V. 41, no. 25. — P. 6256–6269. — DOI: 10.1021/ie010788+. , .
- Desiccating colloidal sessile drop: dynamics of shape and concentration // Colloid and Polymer Science. — 2011. — V. 289, no. 9. — P. 1015–1023. — DOI: 10.1007/s00396-011-2418-8. , , .
- The model of drying sessile drop of colloidal solution // Mod. Phys. Lett. B. — 2011. — V. 25, no. 15. — P. 1303–1310. — DOI: 10.1142/S0217984911026280. — ads: 2011MPLB...25.1303V. , .
- Self-Assembly of Gradient Concentric Rings via Solvent Evaporation from a Capillary Bridge // Physical Review Letters. — 2006. — V. 96, no. 6. — 066104. — DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.066104. — ads: 2006PhRvL..96f6104X. , , , et al.
Журнал индексируется в Scopus
Полнотекстовая версия журнала доступна также на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
Журнал входит в систему Российского индекса научного цитирования.
Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
Международная Междисциплинарная Конференция "Математика. Компьютер. Образование"
Copyright © 2009–2024 Институт компьютерных исследований