Аннотация:
Изучен процесс фрагментации наночастиц золота в воде под действием наносекундного лазерного ИК излучения (1060 – 1070 нм). Исследовано поведение функции распределения наночастиц по размерам и спектра экстинкции при различных параметрах эксперимента. Изучены зависимости положения максимума распределения по размерам и его ширины от длительности импульса лазерного излучения и соответствующих характеристик лазерной плазмы, возникающей на наночастицах. Результаты объяснены через влияние плазмы на поглощение лазерного излучения коллоидным раствором.
Ключевые слова:
лазерный пробой, фрагментация наночастиц в жидкости.
Поступила в редакцию: 31.03.2016 Исправленный вариант: 06.06.2016
Образец цитирования:
А. А. Серков, П. Г. Кузьмин, И. И. Раков, Г. А. Шафеев, “Влияние лазерного пробоя на фрагментацию наночастиц золота в воде”, Квантовая электроника, 46:8 (2016), 713–718 [Quantum Electron., 46:8 (2016), 713–718]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe16442
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v46/i8/p713
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
P. S. Kuleshov, S. I. Mikolutskii, Yu. V. Khomich, High Temp, 62:1 (2024), 94
Aleksander V. Simakin, Ilya V. Baimler, Alexey S. Baryshev, Anastasiya O. Dikovskaya, Sergey V. Gudkov, Photonics, 10:7 (2023), 784
Alla B. Bucharskaya, Nikolai G. Khlebtsov, Boris N. Khlebtsov, Galina N. Maslyakova, Nikita A. Navolokin, Vadim D. Genin, Elina A. Genina, Valery V. Tuchin, Materials, 15:4 (2022), 1606
A.N. Sabzeghabae, C. Berrospe-Rodriguez, L. Mangolini, G. Aguilar, J. Biomed. Mater. Res. Part A, 109:12 (2021), 2483–2492
A. A. Petrovskaya, S. A. Fomina, D. M. Melnikov, E. M. Tulipanova, M. A. Melnikova, A. A. Kholopov, Welding International, 35:10-12 (2021), 428
С. О. Гурбатов, Н. Минчева, С. Ивамори, С. А. Кулинич, А. А. Кучмижак, Квантовая электроника, 50:9 (2020), 855–860; Quantum Electron., 50:9 (2020), 855–860
A. R. Ziefuss, I. Haxhiaj, S. Mueller, M. Gharib, O. Gridina, Ch. Rehbock, I. Chakraborty, B. Peng, M. Muhler, W. J. Parak, S. Barcikowski, S. Reichenberger, J. Phys. Chem. C, 124:38 (2020), 20981–20990
T. S. Marques, R. Schuermann, K. Ebel, Ch. Heck, M. A. Smialek, S. Eden, N. Mason, I. Bald, J. Chem. Phys., 152:12 (2020), 124712
I. I. Rakov, A. A. Serkov, Phys. Wave Phenom., 26:1 (2018), 1–8
R. G. Nikov, N. N. Nedyalkov, R. G. Nikov, D. B. Karashanova, Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process., 124:12 (2018), 847
Екатерина Тюльпанова, Ekaterina Tyulpanova, Дмитрий Мельников, Dmitriy Melnikov, Надежда Кавешникова, Nadejda Kaveshnikova, Юрий Голубенко, Yuriy Golubenko, Елизавета Калёнова, Elizaveta Kalyonova, Science intensive technologies in mechanical engineering, 2018:6 (2018), 3
И. А. Сухов, Г. А. Шафеев, Е. В. Бармина, А. В. Симакин, В. В. Воронов, О. В. Уваров, Квантовая электроника, 47:6 (2017), 533–538; Quantum Electron., 47:6 (2017), 533–538
В. И. Юсупов, В. С. Жигарьков, Е. С. Чурбанова, Е. А. Чутко, С. А. Евлашин, М. В. Горленко, В. С. Чепцов, Н. В. Минаев, В. Н. Баграташвили, Квантовая электроника, 47:12 (2017), 1158–1165; Quantum Electron., 47:12 (2017), 1158–1165