<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article
			xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
			xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			
			xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="ojs">vestnik</journal-id>
				<journal-title-group>
					<journal-title xml:lang="ru">Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества</journal-title>
					<trans-title-group xml:lang="en">
						<trans-title>Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic Cooperation</trans-title>
					</trans-title-group>
				</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1729-5459</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Кубанский государственный университет</publisher-name>
				<publisher-loc>RU</publisher-loc>
			</publisher>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/" />
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">709</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group xml:lang="ru" subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading"><subject>Original article</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en"><subject>Article</subject></subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title xml:lang="ru">Электрогидродинамика проводящих микро- и нанопленок в постоянном электрическом поле</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Electrohydrodynamics of conductive micro- and nanofilms under DC electric field</trans-title>
					</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib >
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Горбачёва Е.В.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Горбачёва</surname>
							<given-names>Екатерина Витальевна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Gorbacheva</surname>
							<given-names>Ekaterina V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>katya1911@list.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>аспирантка кафедры прикладной математики Кубанского государственного университета</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Калайдин Е.Н.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Калайдин</surname>
							<given-names>Евгений Николаевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kalaydin</surname>
							<given-names>Evgeniy N.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>enkalaydin@fa.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры прикладной математики Кубанского государственного университета</p></bio>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Кубанский государственный университет, Краснодар</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Kuban State University, Krasnodar</institution></aff>
			<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-12-22" publication-format="ppub">
				<day>22</day>
				<month>12</month>
				<year>2016</year>
			</pub-date>
			<issue>4</issue>
				<fpage>26</fpage>
				<lpage>34</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2016-10-27">
					<day>27</day>
					<month>10</month>
					<year>2016</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2016-10-29">
					<day>29</day>
					<month>10</month>
					<year>2016</year>
				</date>
				<date date-type="pub" iso-8601-date="2016-12-22">
					<day>22</day>
					<month>12</month>
					<year>2016</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2016 Горбачёва Е.В., Калайдин Е.Н.</copyright-statement>
				<copyright-year>2016</copyright-year>
				<copyright-holder>Горбачёва Е.В., Калайдин Е.Н.</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/article/view/709" />
			<abstract xml:lang="en">
				<p>The present paper considers a two-phase micro/nanoflow system of conductive (electrolyte) and non-conductive (dielectric) viscous liquids bounded by two solid walls in an external electric field. The charge near the solid body is immobile, but the surface charge is mobile. Electrostatic attraction then creates an excess of counter ions within the electrolyte solution next to the solid surface or interface, thereby forming electric Debye layers near both surfaces. We study both the micro- and nanoscale electrolyte layers. In the latter case Debye layers in the electrolyte aren’t overlapped. Related two-layer Couette-Poiseuille flow of viscous liquids has been thoroughly studied using asymptotic and numerical analysis of the Orr-Sommerfeld equation. These studies revealed existence of two types of instabilities: short and long-wave instabilities related to inertia and viscous effects. In this work the problem is described by the Nernst-Planck-Poisson-Stokes system in the liquid-electrolyte phase; the Laplace-Stokes system in the liquid-dielectric phase; and appropriate boundary conditions on the solid-electrolyte, the solid-dielectric, and the liquid-liquid interfaces. The problem has 1D steady-state answer: equilibrium between solution and a plug-like velocity profile.</p>
			</abstract>
			<abstract xml:lang="ru">
				<p>В данной статье исследуется двухфазное микро-течение проводящей (электролит) и непроводящей (диэлектрик) вязких жидкостей, ограниченных двумя тонкими стенками во внешнем электрическом поле. Нижняя сплошная стенка, примыкающая к электролиту, является заряженной поверхностью (диэлектрик), а верхняя стенка — изолирована. Данная задача имеет устойчивое одномерное решение. Линейная устойчивость стационарного течения численно исследуется с помощью спектрального метода Галеркина для решения линеаризованной задачи на собственные значения. Этот метод был успешно применен к соответствующей задаче для электроосмоса ультратонкой пленки. Численный анализ дает представление о сосуществовании длинных и коротких волн неустойчивости для различных значений внешнего электрического поля. Также исследовалось влияние внешнего градиента давления на устойчивость потока. Экспериментальные факты дестабилизации системы при противоположно направленных электроосмотическом потоке и внешнем градиенте давления, установленные другими авторами, нашли подтверждение в данной работе.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="ru">
				<kwd>пленка жидкости</kwd>
				<kwd>мобильный поверхностный заряд</kwd>
				<kwd>свободная граница раздела</kwd>
				<kwd>неустойчивость</kwd>
				<kwd>электролит</kwd>
				<kwd>уравнения Нернста-Планка-Пуассона-Стокса</kwd>
				<kwd>двойной ионный слой</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>liquid film</kwd>
				<kwd>mobile surface charge</kwd>
				<kwd>free interface</kwd>
				<kwd>instability</kwd>
				<kwd>electrolyte</kwd>
				<kwd>Nernst-Planck-Poisson-Stokes equations</kwd>
				<kwd>double ion layer</kwd>
			</kwd-group>
			<support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (15-08-02483-a, 15-58-45123-IND-a, 14-08-31260 mol-a, 14-08-00789-a).</funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
			<counts><page-count count="9" /></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation><italic>Chang H.C., Yossifon G., and Demekhin E.A.</italic> Nanoscale electrokinetics and microvortices: How microhydrodynamics affects nanofluidic ion flux // Annu. Rev. Fluid Mech. 2012. No 44. C. 401.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation><italic>Lee J.S. and Li D.</italic> Electro-osmotic flow at a liquid-air interface // Microfluid. Nanofluidics. 2006. No 2. C. 361.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation><italic>Gao Y., Wang T.N., and Yang C.</italic> Transient two-liquid electro-osmotic flow with electric charges at the interface // Colloids Surfaces A. 2005. No 266. C. 117.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation><italic>Gao Y., Wang T.N., Yang C. and Ooi K.T.</italic> Two-fluid electro-osmotic flow in microchannals // J. Colloid Interface Sci. 2005. No 284. C. 306.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation><italic>Landau L. D., Lifshitz E.M., and Pitaevskii L.P.</italic> Electrodynamics of Continuous Media, Butterworth-Heinemann, 1984.No 8. C. 2.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation><italic>Ganchenko G.S., Demekhin E.A., Mayur M., Amiroudine S.</italic> Electrokinetic instability of liquid micro- and nanofilms with a mobile charge // Physics of Fluids, 2015. No 27. C. 062002.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation><italic>Navarkar A., Amiroudine S., Mayur M., Demekhin E.A.</italic> Long-wave interface instabilities of a two-liquid DC electroosmotic system for thin films // Microfluid Nanofluid, 2015. No 19. C. 813.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>