Аннотация:
Теоретически и экспериментально исследован процесс фрагментации наночастиц в жидкости под действием импульсного лазерного нагрева. Моделирование процесса проведено на основе решения кинетического уравнения для функции распределения наночастиц по размерам с учетом температурной зависимости теплофизических параметров среды. Показано, что фрагментация происходит через отделение от расплавленной наночастицы фрагментов меньшего размера. Результаты моделирования находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными, полученными при фрагментации наночастиц золота в воде под действием излучения лазера на парах меди при пиковой интенсивности излучения в среде ~106 Вт/см2.
Образец цитирования:
Н. А. Кириченко, И. А. Сухов, Г. А. Шафеев, М. Е. Щербина, “Эволюция функции распределения наночастиц Au в жидкости под действием лазерного излучения”, Квантовая электроника, 42:2 (2012), 175–180 [Quantum Electron., 42:2 (2012), 175–180]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe14779
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v42/i2/p175
Эта публикация цитируется в следующих 31 статьяx:
Ilya V. Baimler, Alexander V. Simakin, Alexey S. Dorokhov, Sergey V. Gudkov, Front. Chem., 12 (2024)
K. O. Aiyyzhy, E. V. Barmina, P. S. Kuleshov, G. A. Shafeev, Bull. Lebedev Phys. Inst., 51:S12 (2024), S1070
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
Li L., Zhang J., Wang Yu., Zaman F.U., Zhang Ya., Hou L., Yuan Ch., InfoMat, 3:12 (2021), 1393–1421
Tarasenka N., Nomine A., Nevar A., Nedelko M., Kabbara H., Bruyere S., Ghanbaja J., Noel C., Krasilin A., Zograf G., Milichko V., Kulachenkov N., Makarov S., Belmonte T., Tarasenko N., Phys. Rev. Appl., 13:1 (2020), 014021
Zhang Y., Jiao Yu., Li Ch., Chen Ch., Li J., Hu Ya., Wu D., Chu J., Int. J. Extreme Manuf., 2:3 (2020), 032002
M I Zhilnikova, E V Barmina, G A Shafeev, J. Phys.: Conf. Ser., 1439:1 (2020), 012026
D. Zhang, B. Goekce, S. Barcikowski, Chem. Rev., 117:5 (2017), 3990–4103
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
Е. В. Бармина, А. В. Симакин, B. И. Стегайлов, С. И. Тютюнников, Г. А. Шафеев, И. А. Щербаков, Квантовая электроника, 47:7 (2017), 627–630; Quantum Electron., 47:7 (2017), 627–630
E. V. Barmina, I. A. Sukhov, G. Viau, G. A. Shafeev, ChemPhysChem, 18:9, SI (2017), 1069–1073
А. О. Кучерик, С. М. Аракелян, С. В. Гарнов, С. В. Кутровская, Д. С. Ногтев, А. В. Осипов, К. С. Хорьков, Квантовая электроника, 46:7 (2016), 627–633; Quantum Electron., 46:7 (2016), 627–633
А. А. Серков, П. Г. Кузьмин, И. И. Раков, Г. А. Шафеев, Квантовая электроника, 46:8 (2016), 713–718; Quantum Electron., 46:8 (2016), 713–718
A. A. Antipov, S. M. Arakelian, D. N. Bukharov, T. E. Itina, S. V. Kutrovskaya, A. O. Kucherik, D. S. Nogtev, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 80:4 (2016), 351