Взаимодействие лазерного излучения с наночастицами алюминия в поликристаллической матрице бромида калия

ВКР в которой рассмотрено взаимодействие лазерного излучения с наночастицами алюминия в поликристаллической матрице бромида калия
Author image
Iskander
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
21.03.2023
Объем файла
2839 Кб
Количество страниц
19
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
Бесплатно
Заказать написание авторской работы с гарантией

Введение

В последнее время можно заметить, что изучению оптических и термических свойств наночастиц металлов посвящено много экспериментальных и теоретических работ. Этот интерес к свойствам наночастиц обусловлен тем, что все чаще применяют наноматериалы в различных сферах, в частности для научной деятельности.
Изучение воздействия лазерного излучения на энергетические материалы, композиты перспективно в плане разработки новых материалов для детонаторов на основе бризантных взрывчатых веществ [1].
Нанотехнология – известная область исследований, зародившаяся в прошлом веке. После того как слово «нанотехнология» была представлена нобелевским лауреатом Ричардом П. Фейнманом в его известной лекции 1959 года «Внизу много места» в области нанотехнологий были сделаны различные революционные разработки. Нанотехнологии позволили получать материалы различных типов на наноразмерном уровне [2].
Наночастицы – это широкий класс материалов, включающий твердые частицы

Оглавление
Введение3
Глава 1. Литературный обзор5
1.1 Понятие наночастиц5
1. 2 Классификация наночастиц6
1. 2. 1 Наночастицы на основе углерода6
1.2. 2 Металлические наночастицы7
1.2. 3. Керамические наночастицы8
1.2. 4. Полупроводниковые наночастицы9
1.2. 5. Полимерные наночастицы9
1.2. 6. Наночастицы на основе липидов9
1.3. Влияние размера частиц на тепловые свойства10
1.4. Влияние размера частиц на оптические свойства11
1.5. Применение металлических наночастиц11
1.6. Оптические свойства наночастиц металлов12
1.7. Способы получения наночастиц13
1.7. 1. Синтез фуллеренов и нанотрубок14
Глава 2. Экспериментальная часть16
2.1 Образцы исследования16
2.2 Методика эксперимента16
2.2.1. Измерение оптико-акустического сигнала16
Глава 3. Результаты исследования17
Выводы18
Список литературы19

Список литературы

1. Адуев Б. П. Оптико-акустичекие эффекты в тетранитрате пентаэритрита с включениями ультрадисперсных частиц алюминия при импульсном лазерном воздействии / Б. П. Адуев, Д. Р. Нурмухаметов, Г. М. Белокуров // Оптика и спектроскопия. – 2018. – Т. 124, №3. — с. 404 – 409.
2. Вуль А.Я., Соколов В.И. Исследования наноугле-рода в России: от фуллеренов к нанотрубкам и нано-алмазам/ Российские нанотехнологии, 2007. Т. 3 (3–4)
3. Ткачук В.А. Нанотехнологии и медицина // Российские нанотехнологии, 2009. Т. 4 (7–8).
4. Gluisa F. Nanotechnologies: Principles, Applications, Implications and Hands-on Activities. 2013. - 416 с.
5. Thought starter. Nanotechnology and manufactured Nanomaterials: Opportunities and Challenges. 2007. – 18 с.
6. Шашок Ж. С. Применение углеродных наноматериалов в полимерных композициях / Ж. С. Шашок, Н. Р. Прокопчук. – Минск: БГТУ, 2014Ю – 232 с.
7. S. Link, A. El-Sayed. Size and Temperature Dependence of the Plasmon Absorption of Colloidal Gold Nanoparticles, J. Phys. Chem. B 1999, 103, 4212-4217
8. Ситникова, В.Е. Наночастицы в медицине и биотехнологии: Учебное пособие / В.Е. Ситникова, М.В. Успенская. – СПб: Университет ИТМО, 2018. – 164 с.
9. S. L. Lai, J. R. A. Carlsson, L. H. Allen. 72, 1098 - 1100 (1998).
10. Гапоненко С. В. Оптика наноструктур. Под редакцией А. В. Федорова: СПб «Недра», 2005 г. - 326 с.
11. Yeshchenko O.A. / Surface Science Temperature dependence of the surface plasmon resonance in gold nanoparticles 608, (2013) 275–281
12. Каленский А.В., Никитин А.П. Оптические свойства наночастиц алюминия при различных температурах
13. Никитин А. П. Влияние температуры на оптические и взрывчатые свойства композитов тетранитропентаэритрит-металл: автореф. дис. канд хим. наук: 02.00.04. - Кемерово, 2018. - 161 с.
14. Makarov V.V. “Green” Nanotechnologies: Synthesis of Metal Nanoparticles Using Plants. / V. V. Makarov, A. J. Love, O. V. Sinitsyna, S. S. Makarova, I. V. Yaminsky, M. E. Talian

Наночастицы щелочных и благородных металлов (медь, серебро, золото) имеют широкую полосу поглощения в видимой области электромагнитного спектра. Синтез металлических наночастиц позволяет контролировать грани, размеры и формы, что имеет важное значение для современных передовых материалов. Благодаря своим улучшенным оптическим свойствам наночастицы металлов находят применение во многих областях исследований.
2. 3. Керамические наночастицыКерамические наночастицы представляют собой неорганические неметаллические твёрдые тела, синтезированные путем нагревания и последовательного охлаждения. Они могут находиться в аморфной, поликристаллической, плотной, пористой или полой форме, тем самым этот класс наночастиц привлекает большое внимание исследователей в таких областях как катализ, фотокатализ, фотодеградация красителей и визуализация.
2. 4. Полупроводниковые наночастицыПолупроводниковые материалы занимают промежуточные свойства между металлами и неметаллами.