<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Баззал Х. </author>
     <author>Алексеенко Н. А.</author>
     <author>Воропай Е. С.</author>
     <author>Коваленко М. Н.</author>
     <author>Патапович М. П.</author>
     <author>Зажогин А. П.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Процессы образования нанопорошков AI&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; и AlN при воздействии на алюминий сериями сдвоенных лазерных импульсов в атмосфере воздуха</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>оксидированные нанопорошки Al</keyword>
    <keyword>Al2O3</keyword>
    <keyword>субоксиды AlO</keyword>
    <keyword>импульсное лазерное распыление</keyword>
    <keyword>лазерная плазма</keyword>
    <keyword>лазерная искровая спектрометрия</keyword>
    <keyword>многозарядные ионы</keyword>
    <keyword>сдвоенные лазерные импульсы</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2021</year>
    <pub-dates>
     <date>2021-05-28</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <journal>Журнал прикладной спектроскопии</journal>
   <abstract>Изучено влияние межимпульсного интервала и количества сдвоенных лазерных импульсов на целенаправленное формирование компонентного и зарядового состава лазерной плазмы при воздействии сдвоенных лазерных импульсов на мишень из алюминиевого сплава АД1 (спектрометр LSS-1). Показано, что при использовании межимпульсного интервала 7—16 мкс увеличивается концентрация ионов Al и продуктов их взаимодействия с кислородом и азотом воздуха на несколько порядков по сравнению с нулевым интервалом. Наибольшая интенсивность полос субоксида AlO и молекул AlN наблюдается при 40—50 последовательных сдвоенных импульсах в серии. С увеличением количества импульсов в серии интенсивность полос уменьшается, что связано с ухудшением взаимодействия атомов и ионов Al с молекулами и атомами воздуха на выходе из микросопла при изменении глубины и формы микроканала. Оценена температура в области плазмы с максимальным содержанием Al III ~22000—30000 К. Для определения температуры в области образования AlO использовано отношение интенсивностей полос AlO 486.9/484.12 нм. Получено выражение для определения температуры области, соответствующей максимумам образования AlO. Установленный диапазон температур 4700—7000 К несколько превышает оптимальную температуру диссоциации для AlO (4400 К). Для получения аэрозолей Al и продуктов, образующихся при взаимодействии ионов алюминия с кислородом и азотом воздуха, использовалась закрытая стеклянная кювета, куда помещалась мишень из алюминия. Размер первичных частиц оксида алюминия Al2O3, полученных при энергии импульсов 53 мДж, оцененный с помощью электронной микроскопии высокого разрешения, преимущественно 30—40 нм, частицы собраны в агломераты. Рассмотрена возможность практического получения активированных нанопорошков Al2O3 облучением мишени последовательными сериями из 50 сдвоенных импульсов на точку в течение 10 мин в закрытом бюксе. С использованием спектроскопии комбинационного рассеяния света показана возможность получения активных форм оксидов алюминия и продуктов взаимодействия их с кислородом и азотом воздуха в лазерной плазме, осаждаемых на стеклянную поверхность в закрытой кювете.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/15697</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/15653</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
