Synthesis of Nanopowdered Materials Through Electric Arc Discharge and Ultrashort Laser Pulses

D. A. Kochuev1
1Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, Russia

Tóm tắt

Bài báo này thảo luận về hiệu quả của sự phóng điện hồ quang điện kết hợp với xung laser siêu ngắn trong việc tổng hợp các vật liệu dạng bột nano. Áp suất khí tương ứng với độ dẫn điện cao nhất của kênh plasma sinh ra bởi laser được xác định. Kích thước của các hạt nano được thiết lập như là một hàm của chế độ xử lý.

Từ khóa

#vật liệu dạng bột nano #hồ quang điện #xung laser siêu ngắn #plasma #xử lý vật liệu

Tài liệu tham khảo

Ikesue, A., Kinoshita, T., Kamata, K., et al., J. Am. Ceram. Soc., 1995, vol. 78, no. 4, p. 1033.

Yagi, H., Yanagiteni, T., Takaichi, K., et al., Opt. Mater., 2007, vol. 29, no. 10, p. 1258.

Osipov, V.V., Shitov, V.A., Maksimov, R.N., et al., Fotonika, 2018, vol. 12, no. 3, p. 318.

Minh, N.Q. and Takahashi, T., Science and Technology of Ceramic, Amsterdam: Elsevier, 1995.

Ivanov, V.V., Shkerin, S.N., Rempel, Al.A., Khrustov, V.R., Lipilin, A.S., and Nikonov, A.V., Dokl. Phys. Chem., 2010, vol. 433, no. 1, p. 125.

Alykova, A.F., Karpov, N.V., Oleshenko, V.A., et al., J. Phys.: Conf. Ser., 2019, vol. 1189, no. 1, p. 012035.

Eliezer, S., Eliaz, N., Grossman, E., et al., Phys. Rev. B, 2004, vol. 69, no. 14, p. 144119.

Sylvestre, J.-P., Kabashin, A.V., Sacher, E., et al., Appl. Phys. A, 2005, vol. 80, no. 4, p. 753.

Reinholdt, A., Detemple, R., Stepanov, A.L., et al., Appl. Phys. B, 2003, vol. 77, p. 681.

Jonston, G.P., Muenchausen, R., Smith, D.M., et al., J. Am. Ceram. Soc., 1992, vol. 75, no. 12, p. 3293.

Snytnikov, V.N., Snytnikov, Vl.N., Dubov, D.A., Zaikovskii, V.I., Ivanova, A.S., Stoyanovskii, V.O., and Parmon, V.N., J. Appl. Mech. Tech. Phys., 2007, vol. 48, no. 2, p. 292.

Muller, E., Oestreich, Ch., Popp, U., et al., Proc. 4th Eur. Ceram. Soc. Conf., Riccione, 1995, vol. 1, p. 219.

Popp, U., Herbig, R., Michel, G., et al., J. Eur. Ceram. Soc., 1998, vol. 18, p. 1153.

Bagaev, S.N., Vatnik, S.M., Vedin, I.A., et al., Quantum Electron., 2008, vol. 38, no. 9, p. 840.

Kotov, Yu.A., Osipov, V.V., Ivanov, M.G., Samatov, O.M., Platonov, V.V., Azarkevich, E.I., Murzakaev, A.M., and Medvedev, A.I., Tech. Phys., 2002, vol. 47, no. 11, p. 1420.

Osipov, V.V., Kotov, Yu.A., Ivanov, M.G., et al., Laser Phys., 2006, vol. 16, no. 1, p. 116.

Lyubimov, V.V., Kozyr, D.V., and Gnedina, I.V., Izv. Tul. Gos. Univ. Tekh. Nauki, 2015, no. 10, p. 68.

Kozyr, D.V., Izv. Tul. Gos. Univ. Tekh. Nauki, 2013, no. 11, p. 141.

Ivashchenko, A.V., Kochuev, D.A., Chkalov, R.V., et al., J. Phys.: Conf. Ser., 2019, vol. 1164, p. 012021.

Ivashchenko, A., Kochuev, D., and Chkalov, R., Mater. Today: Proc., 2019, vol. 11, p. 465.

Kukushkin, A.B. and Rantsev-Kartinov, V.A., Proc. 3rd Symp. on Current Trends in International Fusion Research (Washington, 1999), Ottawa: NRC Research, 2001, p. 121.

Podgornyi, I.M., Lektsii po diagnostike plazmy (Lectures on Plasma Diagnostics), Moscow: Atomizdat, 1968.

Luk’yanov, S.Yu., Goryachaya plazma i upravlyaemyi yadernyi sintez (Hot Plasma and Controlled Nuclear Synthesis), Moscow: Nauka, 1975.

D’yachkov, L.G. and Kobzev, G.A., Zh. Tekh. Fiz., 1978, vol. 48, no. 11, p. 2343.

Kozlov, A.N. and Konovalov, V.S., Preprint of Keldysh Inst. of Applied Mathematics, Russ. Acad. Sci., Moscow, 2017, no. 100, p. 32.

Batenin, V.M., Buchanov, V.V., Kazaryan, M.A., et al., Lazery na samoogranichennykh perekhodakh atomov metallov (Self-Terminating Lasers Based on Metal Atoms), Moscow: Nauchnaya Kniga, 1998.

Batenin, V.M., Galkin, A.F., and Klimovskii, I.I., Teplofiz.Vys. Temp., 1982, vol. 20, no. 5, p. 806.

Korobkin, V.V., Marin, M.Yu., Pil’skii, V.I., et al., Physical properties and patterns of evolution of continuous extended laser sparks, Preprint of Inst. for High Temperatures, USSR Acad. Sci., Moscow, 1985, no. 5-179.

Raizer, Yu.P., Osnovy sovremennoi fiziki gazorazryadnykh protsessov (Foundations of Modern Physics of Gas-Discharge Processes), Moscow: Nauka, 1980.