Вышедшие номера
Насыщающееся поглощение в водных суспензиях детонационных наноалмазов при облучении фемтосекундными лазерными импульсами
Михеев Г.М.1, Ванюков В.В.2, Могилева Т.Н.1, Пузырь А.П.3, Бондарь В.С.3, Свирко Ю.П.2
1Институт механики УрО РАН, Ижевск, Россия
2Институт фотоники, Университет Восточной Финляндии,, Йоэнсуу, Финляндия
3Институт биофизики СО РАН, Красноярск, Россия
Email: mikheev@udman.ru
Поступила в редакцию: 11 июня 2015 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2015 г.

Обнаружено насыщающееся поглощение в водных суспензиях детонационных наноалмазов (ДНА) со средним размером кластеров частиц 34, 50 и 110 nm при их лазерном облучении на длине волны 795 nm с длительностью импульсов 120 fs. Представлены данные по интенсивности насыщения в зависимости от концентрации ДНА в суспензии. Показано, что при концентрации 2 wt% в суспензии, содержащей ДНА со средним размером кластеров частиц 50 nm, интенсивность насыщения составляет 950 GW/cm2.
  1. Mocker H.W., Collins R.J. // Appl. Phys. Lett. 1965. V. 7. P. 270--273
  2. Sarukura N., Ishida Y., Yanagawa T., Nakano H. // Appl. Phys. Lett. 1990. V. 57. P. 229--230
  3. Демчук М.И., Михайлов В.П., Прохоров А.М. и др. // Квантовая электроника. 1983. Т. 10. С. 1051--1053
  4. Михеев Г.М., Малеев Д.И., Могилева Т.Н. // Квантовая электроника. 1992. Т. 19. С. 45--47
  5. Hasan T., Sun Z., Wang F. et al. // Adv. Mater. 2009. V. 21. P. 3874--3899
  6. Sun Z., Hasan T., Ferrari A.C. // Phys. E. 2012. V. 44. P. 1082--1091
  7. Mochalin V.N., Shenderova O., Ho D., Gogotsi Y. // Nat. Nanotechnol. 2011. V. 7. P. 11--23
  8. Бондарь В.С., Пузырь А.П. // ФТТ. 2004. Т. 46. С. 698--701
  9. Say J.M., van Vreden C., Reilly D.J. et al. // Biophys. Rev. 2011. V. 3. P. 171--184
  10. Михеев Г.М., Михеев К.Г., Могилева Т.Н. и др. // Квантовая электроника. 2014. Т. 44. С. 1--3
  11. Vanyukov V., Mogileva T., Mikheev G. et al. // Appl. Opt. 2013. V. 52. P. 4123--4130
  12. Михеев Г.М., Пузырь А.П., Ванюков В.В. и др. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39. В. 5. С. 1--10
  13. Михеев Г.М., Пузырь А.П., Ванюков В.В. и др. // Письма в ЖТФ. 2010. Т. 36. В. 8. С. 23--32
  14. Ferdinandus M.R., Reichert M., Ensley T.R. et al. // Opt. Mater. Express. 2012. V. 2. P. 1776--1790
  15. Михеев Г.М., Кузнецов В.Л., Булатов Д.Л. и др. // Квантовая электроника. 2009. Т. 39. С. 342--346
  16. Михеев Г.М., Кузнецов В.Л., Михеев К.Г. и др. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39. В. 7. С. 43--50
  17. Ганеев Р.А., Ряснянский А.И., Степанов А.Л., Усманов Т. // Квантовая электроника. 2003. Т. 33. С. 1081--1084
  18. Shim H., Liu M., Hwangbo C., Stegeman G.I. // Opt. Lett. 1998. V. 23. P. 430--432
  19. Tan W.D., Su C.Y., Knize R.J. et al. // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 96. P. 031 106(1-3)
  20. Yang H., Feng X., Wang Q. et al. // Nano Lett. 2011. V. 11. P. 2622--2627
  21. Hamilton T., Kurmaev E.Z., Shamin S.N. et al. // Diam. Relat. Mater. 2007. V. 16. P. 350--352
  22. Puzyr A.P., Burov A.E., Selyutin G.E. et al. // Tribol. Trans. 2012. V. 55. P. 149--154
  23. Kuznetsov V.L., Moseenkov S.I., Elumeeva K.V. et al. // Phys. Stat. Solidi. 2011. V. 248. P. 2572--2576
  24. Алексенский А.Е., Вуль А.Я., Коняхин С.В. и др. // ФТТ. 2012. Т. 54. С. 541--548.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.