Во время образования пузырьков в естественных условиях, невозможно контролировать их диаметр и положение в пространстве. Во время же нового исследования ученые установили, что при радиусе закругления кончика электрода в диапазоне от одного нанометра до одного микрометра, и при определенной частоте и амплитуде тока пузырьки появляются в одной и той же точке на острие наноэлектрода.
Кроме того, исследователям удалось также "заморозить" пузырек в одном месте с помощью резкого повышения частоты тока. Оказалось, что даже если после этого двигать электрод, пузырек будет неизменно находиться над ним.
Несмотря на кажущуюся неподвижность пузырька, молекулы в нем находились в постоянном движении. На его поверхности все время появлялись молекулы водорода и кислорода, они же входили в него сквозь нижнюю пленку и выходили сквозь верхнюю.
Ранее ученые из Института Ланжевена в Париже продемонстрировали метод, который позволяет развернуть волны вспять и заставить их двигаться в обратную сторону, восстановив геометрию источника.