RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2022, том 52, номер 9, страницы 815–822 (Mi qe18082)

Воздействие лазерного излучения на вещество

Нелинейное ослабление лазерного излучения коллоидными продуктами абляции алюминиевой мишени в диметилсульфоксиде

А. С. Зверевab, Д. Р. Нурмухаметовb, Д. М. Руссаковa, О. С. Ефимоваb, Д. С. Воробецa, А. В. Каленскийa, А. А. Звековa

a Кемеровский государственный университет
b Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН

Аннотация: Проведено исследование механизмов нелинейного ослабления наносекундного лазерного излучения наночастицами металлов. Наноразмерная коллоидная система получена при абляции мишени алюминия в диметилсульфоксиде и исследована методами спектроскопии в УФ и видимой областях, динамического рассеяния света и просвечивающей электронной микроскопии. Установлено, что средний диаметр наночастиц алюминия равен 47 нм, система частично агрегирована, в ней имеются примеси углеродного происхождения, связанные с разложением диметилсульфоксида. С использованием метода z-сканирования показана возможность снижения коэффициента пропускания на длине волны 532 нм в пять раз при росте плотности энергии импульса от 22 мДж/см² до 2.9 Дж/см². Измерены оптоакустические сигналы и обнаружена сублинейная зависимость их амплитуды от энергии импульса. Оценены пиковые давления, составляющие при плотности энергии 3.26 Дж/см² для коллоидных продуктов абляции алюминия 1.6 МПа. На основе сублинейного характера зависимости амплитуды акустического сигнала от энергии импульса и давления сделан вывод о преобладающей роли процессов испарения в наблюдаемых эффектах. Предложена приближенная модель и оценены пиковые температуры наночастиц алюминия, составившие 3670 – 4090 К.

Ключевые слова: абляционный синтез, металлические наночастицы, z-сканирование, оптоакустический эффект, испарение, нелинейное ослабление излучения.

PACS: 42.65.−k

MSC: 78A60

Поступила в редакцию: 09.06.2022


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2023, 50:suppl. 1, S42–S53


© МИАН, 2024