<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Доклады Академии наук</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Доклады Академии наук</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Доклады Академии наук</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0869-5652</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">16191</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0869-5652488124-28</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Theoretical physics</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Теоретическая физика</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Structural-induced lubricity of liquid crystal nanomaterials of cholesterol at metal friction</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Структурно-индуцированная смазочная способность жидкокристаллических наноматериалов холестерина при трении металлов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolesnikov</surname><given-names>V. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колесников</surname><given-names>В. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Academician of the Russian Academy of Sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Академик РАН</p></bio><email>rek@rgups.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ermakov</surname><given-names>S. F.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ермаков</surname><given-names>С. Ф.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="BY">Belarus</country></address><email>rek@rgups.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shershnev</surname><given-names>E. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шершнев</surname><given-names>Е. Б.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="BY">Belarus</country></address><email>rek@rgups.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sychev</surname><given-names>A. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сычев</surname><given-names>А. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>rek@rgups.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Rostov State Transport University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">"Ростовский государственный университет путей сообщения"</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Francisk Skorina Gomel State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Federal State Budget Institution of Science "Federal Research Center The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences"</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">"Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук"</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-09-23" publication-format="electronic"><day>23</day><month>09</month><year>2019</year></pub-date><volume>488</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>24</fpage><lpage>28</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-09-20"><day>20</day><month>09</month><year>2019</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2019-09-20"><day>20</day><month>09</month><year>2019</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2019, Russian academy of sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian academy of sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/16191">https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/16191</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Experimentally, it was found that with the change in temperature there is a structural-induced increase in the lubricating capacity of liquid-crystal nanomaterials induced by transformations in the cholesteric mesophase. It is shown that in this temperature range, the minimum values of the friction coefficient practically coincide with the peak values of the dynamic viscosity, which together indicates in favor of the ordered state of the cholesterol liquid-crystal structures at these temperatures. As a result, it can be assumed that in this temperature range, spirally twisted layers of liquid-crystal cholesterol molecules with high antifriction action are formed in the friction zone. It is noted that the thickness of the friction-implemented cholesteric liquid-crystal films is sensitive to temperature changes in the contact area, changing the color and energy loss.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Опытным путём обнаружено, что с изменением температуры происходит структурно-индуцированное превращениями в холестерической мезофазе повышение смазочной способности жидкокристаллических наноматериалов. Показано, что в данном температурном диапазоне минимальные значения коэффициента трения практически совпадают с пиковыми значениями динамической вязкости, что в совокупности свидетельствует в пользу упорядоченного состояния холестерических жидкокристаллических структур при этих температурах. В результате можно предположить, что в этой области температур в зоне трения образуются спирально закрученные слои жидкокристаллических молекул холестерина с высоким антифрикционным действием. При этом отмечено, что толщина реализуемых при трении холестерических жидкокристаллических плёнок чувствительно реагирует на температурные изменения в области контакта, изменяя цвет и потери энергии.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>liquid crystal nanomaterials of cholesterol</kwd><kwd>lubricating ability</kwd><kwd>dynamic viscosity</kwd><kwd>friction</kwd><kwd>temperature</kwd><kwd>mesophase</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>жидкокристаллические наноматериалы холестерина</kwd><kwd>смазочная способность</kwd><kwd>динамическая вязкость</kwd><kwd>трение</kwd><kwd>температура</kwd><kwd>мезофаза</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Foundation for Basic Research</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский фонд фундаментальных исследований</institution></institution-wrap></funding-source><award-id></award-id></award-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="en">Belarusian Republican Foundation for Basic Research</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований</institution></institution-wrap></funding-source><award-id></award-id></award-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="en">State task</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Государственное задание</institution></institution-wrap></funding-source><award-id></award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Колесников В.И., Ермаков С.Ф., Сычев А.П. // ДАН. 2009. Т. 426. № 5. С. 617-620.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Gnecco E., Meyer E. Fundamentals of Friction and Wear on the Nanoscale. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. 704 p.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Ермаков С.Ф. Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем. Минск: Беларусская навука, 2012. 380 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Евдокимов Ю.М., Захаров М.А., Скуридин С.Г. // Вестник РАН. 2006. Т. 76. № 2. С. 112-120.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ermakov S.F., Myshkin N.K., Kolesnikov V.I., Sychev A.P. // J. Friction and Wear. 2015. V. 36. № 6. P. 496-501.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Ermakov S.F. // J. Friction and Wear. 2003. V. 24. № 2. P. 4-50.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Капустин А.П. Экспериментальные исследования жидких кристаллов. М.: Наука, 1978. 368 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Сонин А.С. Введение в физику жидких кристаллов. М.: Наука, 1983. 320 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Беляков В.А. Оптика холестерических жидких кристаллов. М.: Наука, 1982. 360 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения. М: Физматгиз, 1963. 472 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
