Японские физики объяснили механизм утечки жидкости из пены

Макросъемка структуры пены с множеством плотно прилегающих друг к другу прозрачных пузырьков
Физики из Токийского столичного университета установили причины вымывания жидкости из пены, разрешив многолетний научный спор. Ранее существующие модели значительно переоценивали высоту пенного слоя, необходимую для начала процесса дренажа. Исследователи выяснили, что определяющим фактором является не просто перемещение жидкости через структуру, а давление, вызывающее перегруппировку самих пузырьков.

Любая бытовая или промышленная пена состоит из плотно упакованных пузырьков, разделенных тонкими жидкими пленками. Долгое время в научном сообществе доминировала гипотеза, согласно которой этот процесс зависит от осмотического давления – меры изменения энергии при сжатии пузырьков. Согласно теоретическим расчетам, дренаж должен был начинаться при высоте пены около метра, однако в действительности это происходит уже при двадцати–тридцати сантиметрах.

Команда под руководством профессора Рэя Куриты провела серию экспериментов с использованием различных типов поверхностно-активных веществ. Разместив пену между прозрачными пластинами, ученые зафиксировали на видео внутренние процессы в структуре. Оказалось, что высота, при которой начинается утечка, обратно пропорциональна содержанию жидкости и не зависит от размера пузырьков или типа реагента. Эффективное давление в системе оказалось значительно ниже предсказанного классическими моделями.

Ключевое наблюдение показало, что жидкость в пене не течет по статичным каналам. Вместо этого она провоцирует движение и смещение самих пузырьков. Авторы работы пришли к выводу, что процессом управляет предел текучести – минимальное напряжение, необходимое для деформации структуры. Новая модель позволяет точно предсказывать момент начала дренажа, рассматривая пену как динамическую систему.

Эти выводы корректируют фундаментальные представления о поведении мягких материалов. Уточнение механизмов устойчивости пен поможет в разработке новых видов продукции – от чистящих средств до фармацевтических препаратов с заданными свойствами. Исследование было проведено при финансовой поддержке Японского общества содействия науке.

Динара Даирова

Динара Даирова – талантливый научный обозреватель издания «Град науки», чьи публикации охватывают широчайший спектр дисциплин от астрофизики до нейролингвистики. Глубокий интерес журналистки к тайнам нервной системы раскрывается в рубрике «Площадь разума», где она подробно освещает влияние бактерий пневмонии на болезнь Альцгеймера , роль дофамина в лечении болезни Паркинсона , а также способность человеческого мозга обрабатывать речь по аналогии с алгоритмами нейросетей GPT. В статьях для «Аптекарского переулка» Динара пристально исследует медицинские инновации, рассказывая читателям о новейших CRISPR–технологиях редактирования генов без разрезания ДНК , перспективной гибридной терапии против раковых клеток и создании неинвазивных нейроинтерфейсов для восстановления движения после перенесенного паралича.

Ее профессиональный кругозор простирается далеко за пределы биологии человека, включая масштабные астрономические и физические открытия. В рубриках «Звездный бульвар» и «Проспект металлургов» она пишет о высохших древних реках на Марсе , невидимых космических взрывах , тихом коллапсе звезд в черные дыры и прорывной химии бромных аккумуляторов. Исторические и климатические загадки планеты Динара раскрывает в «Старом городе» и «Набережной стихий», живо описывая находки древнейших ядов на доисторических стрелах , забытые версии Троянской войны на античных мозаиках и обитание мозазавров в пресноводных реках миллион лет назад. Кроме того, в «Зеленой зоне» она увлекательно рассказывает об эволюции и поведении животных и растений – от уникального акустического паспорта кошачьего мурлыканья до альтруистической брони муравьев ради выживания колонии и молекулярных секретов самооплодотворяющихся злаковых культур.