Влияние скорости охлаждения на размер наночастиц сульфида цинка в процессе лазерного абляционного синтеза
Russian science foundation, “Conducting research by scientific groups under the guidance of young scientists” of the Presidential program of research projects implemented by leading scientists, including young scientists in 2022”, 22-79-10348
Харькова А.В.1, Кочуев Д.А.1, Черников А.С.1, Курилова У.Е.2, Вознесенская А.А.1, Галкин А.Ф.1, Абрамов Д.В.1, Казак А.В.3, Герасименко А.Ю.4, Хорьков К.С.1
1Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, Россия
2Первый государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
3Московский политехнический университет, Москва, Россия
4Национальный исследовательский университет "МИЭТ", Зеленоград, Москва, Россия
Email: alenaenergie@gmail.com
Поступила в редакцию: 3 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 25 сентября 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 23 декабря 2024 г.
Рассмотрена зависимость размеров получаемых наночастиц от скорости охлаждения продуктов лазерной абляции сульфида цинка. Рассмотрено влияние давления буферного газа на динамику охлаждения продуктов абляции. Представлены результаты оценки охлаждения наночастиц за счет теплового излучения и соударений с буферным газом, результаты получены на основе методов молекулярной динамики. Ключевые слова: абляционный синтез наночастиц, управление дисперсностью наночастиц.
- I.N. Zavestovskaya, A.I. Kasatova, D.A. Kasatov. Int. J. Molecular Sci., 24 (23), 17088 (2023). DOI: 10.3390/ijms242317088
- U.E. Kurilova, A.S. Chernikov, D.A. Kochuev. J. Biomedical Phot. Eng., 9 (2), 020301 (2023). DOI: 10.18287/JBPE23.09.020301
- V.V. Osipov, V.V. Platonov, A. Murzakaev. Bull. Lebedev Physics Institute, 49 (1), 68 (2022). DOI: 10.3103/S1068335622130085
- A.S. Chernikov, D.A. Kochuev, A.A. Voznesenskaya. J. Phys.: Conf. Ser., 2077 (1), 012002 (2021). DOI: 10.1088/1742-6596/2077/1/012002
- D.A. Kochuev, K.S. Khorkov, A.A. Voznesenskaya, R.V. Chkalov, V.G. Prokoshev (eds). 2018 Int. Conf. Laser Optics (ICLO) (IEEE, St. Petersburg, Russia, 2018) p. 335. DOI: 10.1109/LO.2018.8435807
- A.S. Chernikov, D.A. Kochuev, A.V. Ivashchenko. J. Phys.: Conf. Ser., 1331, 012012 (2019). DOI: 10.1088/1742-6596/1331/1/012012
- A.A. Ionin, S.I. Kudryashov, A.A. Samokhin. Phys.-Usp., 60, 149 (2017). DOI: 10.3367/UFNe.2016.09.037974
- Takato Yoichi, Benson Michael E, Sen Surajit. Proc. R. Soc., 474, 20170723 (2018). DOI: 10.1098/rspa.2017.0723
- N. Lasemi, C. Rentenberger, G. Liedl. Nanoscale Advances, 2 (9), 3991 (2020). DOI: 10.1039/D0NA00317D
- J. Zhang, J. Claverie, M. Chaker. ChemPhysChem, 18 (9), 986 (2017). DOI: 10.1002/cphc.201601220
- M. Kim, S. Osone, T. Kim. KONA Powder and Particle J., 34, 80 (2017). DOI: 10.14356/kona.2017009
- Тр. 10-й Всеросс. конф. "Необратимые процессы в природе и технике" (Москва, 27-29 января 2019) ч. 2, с. 94-97
- Д.С. Родионов. Неадиабатические переходы при медленных атомных столкновениях. Автореф. канд. дис. (СПб., Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2014)
- V.Y. Levashov, P.V. Kozlov, N.G. Bykova. Russ. J. Phys. Chem., 15 (1), 56 (2021). DOI: 10.1134/S1990793121010097
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.