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

Квантовая электроника, 2022, том 52, номер 2, страницы 160–170 (Mi qe17984)

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Биофотоника

Лазерная фрагментация кремниевых микрочастиц в жидкостях для решения задач биофотоники

В. Ю. Нестеровa, О. И. Соколовскаяa, Л. А. Голованьa, Д. В. Шулейкоa, А. В. Колчинa, Д. Е. Пресновbca, П. К. Кашкаровa, А. В. Хиловd, Д. А. Куракинаd, М. Ю. Кириллинde, Е. А. Сергееваad, С. В. Заботновa

a Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
b Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына
c Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова
d Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород
e Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Аннотация: Проанализирована возможность изготовления кремниевых наночастиц методом пикосекундной лазерной фрагментации микрочастиц кремния в воде. Показано, что при фрагментации в течение 40 мин зависимость средних размеров наночастиц от исходной массовой концентрации микропорошка, изменяемой в диапазоне 0.5–12 мг/мл, является немонотонной: максимальный средний размер 165 нм достигается при концентрации 5 мг/мл. Для объяснения полученного результата проведено моделирование распространения фокусируемого лазерного пучка в рассеивающей среде из микрочастиц кремния в воде при варьировании их массовых концентраций. Показано, что при концентрациях не более 5 мг/мл фрагментация происходит в приосевой области пучка при его распространении в глубь кюветы со взвесью, а при более высоких концентрациях – преимущественно в приповерхностном слое из-за сильной экстинкции. Результаты расчетов позволяют объяснить экспериментальные особенности формирования кремниевых наночастиц. Данные спектрофотометрии взвеси наночастиц, полученных при исходной концентрации микрочастиц 12 мг/мл, сопоставлены с выполненными в рамках теории Ми теоретическими оценками коэффициентов поглощения и рассеяния. Измеренные оптические свойства указывают на возможность использования фрагментированных наночастиц в качестве рассеивающих и/или поглощающих контрастирующих агентов для решения задач оптической визуализации биологических объектов.

Ключевые слова: кремниевые микро- и наночастицы, лазерная фрагментация в жидкостях, рассеяние света, метод Монте-Карло, спектрофотометрия.

Поступила в редакцию: 24.11.2021


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2022, 52:2, 160–170

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024