Image

Потоками вещества в жидких кристаллах можно управлять с помощью нагрева

Управление потоками в жидких кристаллах с помощью температурных градиентов.

Управление потоками в жидких кристаллах с помощью температурных градиентов.

© Павел Масленников

Ученые БФУ имени Иммануила Канта численно описали, как движутся микроскопические потоки вещества в жидких кристаллах под влиянием изменения температуры. Оказалось, что направление и скорость движения компонентов жидких кристаллов зависят от того, с какой стороны нагревается материал. Полученные данные будут полезны при разработке микрофлюидных устройств, которые могут использоваться в системах доставки лекарств и биомедицинских датчиках. Результаты исследования опубликованы в журнале Crystals.

Жидкие кристаллы представляют собой материалы, в которых сочетаются свойства жидкостей и твердых тел. Они, как жидкости, текучи, но, подобно твердым телам, имеют неравномерную структуру. Жидкие кристаллы широко используются в дисплеях и температурных детекторах благодаря их способности менять цвет при изменении окружающей среды (например, температуры, напряжения магнитного или электрического полей). Однако до сих пор не до конца понятно, как можно эффективно управлять свойствами жидких кристаллов, заключенных в микро- или наноканалах, — элементах микрофлюидных устройств. Такие конструкции перспективны в медицине: на их основе можно создавать системы доставки лекарств и биосенсоры. Использовать для управления электрические поля в этом случае не всегда возможно, поскольку они способны повреждать биологические образцы. Альтернативой могут служить температурные градиенты — плавные изменения температуры в жидкости, — которые позволяют мягко управлять движением молекул.

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), Института проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург) и Экономического университета в Познани (Польша) математически описали поведение слоя жидкого кристалла толщиной 10 микрометров, зажатого между двумя поверхностями с разной температурой.

Расчеты показали, что направление нагрева сильно влияет на то, куда и как быстро жидкость будет течь. Так, если нагревать поверхность, расположенную над жидким кристаллом, вещество начнет «убегать» от горячей зоны вниз, создавая поток вдоль нижней холодной поверхности. Если нагревать нижнюю поверхность, жидкость, наоборот, начнет двигаться вверх, но медленнее, и основной поток возникнет в центре слоя жидкого кристалла.

При этом авторы математически доказали, что на потоки жидкости в микроскопическом канале сильно влияет сжимаемость жидкого кристалла — его способность изменять свою плотность под внешним воздействием. Так, в отличие от несжимаемых (или практически несжимаемых) жидкостей, например воды, жидкие кристаллы формируют сложные трехмерные потоки. Их необходимо учитывать при проектировании микрофлюидных систем, где важно точно контролировать движение вещества. «Мы математически показали, как с помощью температурных градиентов можно контролировать микроскопические течения в жидкокристаллических системах. Эти знания будут полезны в микрофлюидике, материаловедении и электронике. Так, например, управление движением жидкости с помощью температуры можно использовать в системах доставки лекарств и микрочипах для анализа крови, где разные зоны нагрева направляют капли с образцами в нужные места», — рассказывает Павел Масленников, кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории природных антиоксидантов, доцент ОНК «Институт медицины и наук о жизни».

В дальнейшем авторы планируют перейти от теоретического описания к экспериментам, расширить модель для более сложных условий и создать прототипы микрофлюидных устройств. Это позволит не только лучше понять термомеханические эффекты в жидких кристаллах, но и расширить их применение в реальных технологиях — от биомедицинских датчиков до «умных» материалов нового поколения.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: новости, Потоками, Потоками вещества в жидких кристаллах можно управлять с помощью нагрева
Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых