Publication:
Nanosecond-laser plasma-mediated generation of colloidal solutions from silver films of variable thickness: Colloidal optical density versus pre-determined ablated mass

Дата
2019
Авторы
Nastulyavichus, A. A.
Smirnov, N. A.
Rudenko, A. A.
Zayarny, D. A.
Kudryashov, S. I.
Kharin, A. Y.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Научные группы
Организационные подразделения
Организационная единица
Инженерно-физический институт биомедицины
Цель ИФИБ и стратегия развития – это подготовка высококвалифицированных кадров на базе передовых исследований и разработок новых перспективных методов и материалов в области инженерно-физической биомедицины. Занятие лидерских позиций в биомедицинских технологиях XXI века и внедрение их в образовательный процесс, что отвечает решению практикоориентированной задачи мирового уровня – диагностике и терапии на клеточном уровне социально-значимых заболеваний человека.
Выпуск журнала
Аннотация
© 2018 Elsevier Ltd Metal nanoparticles have attracted much attention due to their unique properties. One of the important aspects is particle size control for the use of their colloids in various applications. Colloidal solutions of silver nanoparticles were generated in water from silver films of variable thickness at different intensities of a nanosecond fiber laser marker (Bulat) on Yb3+ ions and its scanning speeds over the film surfaces in the laser-plasma ablation regime. The obtained colloidal nanoparticles were characterized by scanning electron microscopy, optical transmission spectroscopy, and dynamic light scattering. A monotonic increase in the extinction coefficient and in the size of the colloidal particles was observed as a function of laser intensity and exposure.
Описание
Ключевые слова
Цитирование
Nanosecond-laser plasma-mediated generation of colloidal solutions from silver films of variable thickness: Colloidal optical density versus pre-determined ablated mass / Nastulyavichus,A.A. [et al.] // Optics and Laser Technology. - 2019. - 111. - P. 75-80. - 10.1016/j.optlastec.2018.09.038
Коллекции