ИКРБС
№ 225071117605-1

Исследование механизмов лазерно-индуцированного переноса металлических пленок на стеклянные подложки (промежуточный, этап 1)

12.05.2025

В ходе работ по проекту была разработана физико-математическая модель наносекундной лазерной абляции металлов в режиме пространственного ограничения разлета абляционного факела. Модель включает уравнение теплопроводности для металлической мишени с учетом затрат энергии на испарение, а также уравнения газовой динамики, описывающие эволюцию абляционного факела в зазоре между аблируемой мишенью и прозрачной акцепторной пластиной. Модель также позволяет описывать процесс конденсации пара на прозрачную пластину и может быть использована для описания процессов, лежащих в основе метода лазерно-индуцированного обратного переноса. Установлены общие закономерности течения пара в зазоре между аблируемой металлической мишенью и прозрачной акцепторной подложкой для различных величин зазоров в диапазоне от единиц до сотен микрометров. Показано, что при абляции наносекундными импульсами осадок имеет кольцеобразную структуру с внешним диаметром от 40 до 400 мкм в зависимости от плотности энергии импульса при диаметре исходного пучка около 45 мкм. На основе проведенных расчетов и их сопоставления с данными эксперимента проведена классификация режимов течения пара при различных толщинах зазоров. Показано, что наличие ограничивающей пластины существенно меняет характер разлета пара. Теоретически показано и экспериментально подтверждено, что наиболее эффективно осаждение происходит в диапазоне зазоров от 10 до 60 мкм. Показано, что оптически нейтральные покрытия могут быть получены при использовании титановой мишени, что позволяет применять их для создания монохромных защитных меток и покрытий с заданным значением контраста. Показано, что широкая палитра цветов (синий, желтый, красный, зеленый) может быть получена при использовании мишени из нержавеющей стали, однако стойкость маркировки не соответствует требованиям к адгезионной стойкости и требует дополнительной защиты сформированного покрытия. Показано, что три преобладающих цвета (желтый, зеленый и красный) могут быть получены при использовании латунной мишени, что может быть положено в основу создания полихромных меток. Результаты колориметрического анализа полностью подтверждают визуальный анализ и позволяют сделать заключение о возможности получения полихромных меток на акцепторной подложке путем переноса материала латунной мишени. Морфология сформированных полихромных покрытий была исследована методом сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния и подтверждает предполагаемый механизм формирования покрытия. В результате изучения механизмов переноса серебра выявлены условия осаждения, позволяющие получить хорошо диспергированные наночастицы серебра с диаметрами в диапазоне от 26 нм до 200 нм. Проведенное исследование демонстрирует потенциал метода лазерно-индуцированного обратного переноса (ЛИОП) для усиления хемилюминесценции в микрофлюидных системах, показывая увеличение этого показателя до 1,7 раз в резервуарах с осажденными ЛИОП наночастицами серебра по сравнению с немодифицированными системами. Зарегистрированные методами высокоскоростной и тепловизионной съемки типовые формы плазменных факелов позволяют провести качественное сопоставление, которое подтверждает теоретически предсказанные зависимости структуры и формы факела в зависимости от условий эксперимента. Область нагрева в зазоре вблизи тыльной стороны акцепторной подложки, очевидно, связана с распространением газового потока в зазоре, и изменение наблюдаемой формы этой области при различных величинах зазора отлично коррелирует с теоретическими результатами.
ГРНТИ
81.13.30 Нанотехнологии
81.09.30 Наноматериалы
Ключевые слова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ
ЛАЗЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ПОВЕРХНОСТИ
ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА
Детали

НИОКТР
Заказчик
Российский научный фонд
Исполнитель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"
Бюджет
Средства фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности: 6 000 000 ₽
Похожие документы
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СПЕКАНИЯ МИКРОРАЗМЕРНЫХ МАССИВОВ АЭРОЗОЛЬНЫХ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
0.928
ИКРБС
Микро- и наноструктурирование композитных материалов импульсным лазерным излучением
0.928
Диссертация
Тепломассообмен при синтезе функциональных материалов наносекундными лазерными импульсами
0.927
Диссертация
Изучение механизма лазерно-индуцированной металлизации для создания электрохимических бесферментных и газовых сенсоров (заключительный, 2 этап)
0.922
ИКРБС
Лазерно-индуцированный обратный перенос для формирования металлических тонких плёнок и наночастиц на стеклянных подложках
0.921
Диссертация
Изучение механизма лазерно-индуцированной металлизации для создания электрохимических бесферментных и газовых сенсоров (промежуточный, 1 этап)
0.919
ИКРБС
Фундаментальные основы лазерных методов создания и характеризации металлических и диэлектрических наноантенн
0.916
ИКРБС
Лазерная термохимическая запись на тонких металлических пленках с высокой разрешающей способностью
0.915
Диссертация
Исследование процессов спекания микроразмерных массивов аэрозольных наночастиц металлов под воздействием лазерного излучения
0.914
НИОКТР
Исследование процессов спекания микроразмерных массивов аэрозольных наночастиц металлов под воздействием лазерного излучения
0.914
НИОКТР