<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">zldm</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Заводская лаборатория. Диагностика материалов</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Industrial laboratory. Diagnostics of materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1028-6861</issn><issn pub-type="epub">2588-0187</issn><publisher><publisher-name>ООО «Издательство «ТЕСТ-ЗЛ»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26896/1028-6861-2018-84-9-41-45</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zldm-807</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>TESTING OF STRUCTURE AND PARAMETERS. PHYSICAL METHODS OF TESTING AND QUALITY CONTROL</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ НАНОЧАСТИЦ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В ЖИДКОСТИ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>A FACILITY FOR THE PRODUCTION NANOPARTICLES BY LASER ABLATION IN LIQUID</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гырылов</surname><given-names>Е. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gyrylov</surname><given-names>E. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Гырылов Евгений Иванович.</p><p>Улан-Удэ.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Evgeniy I. Gyrylov.</p><p>Ulan-Ude.</p></bio><email xlink:type="simple">evivgyr.bsc@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Номоев</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nomoev</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Номоев Андрей Валерьевич.</p><p>Улан-Удэ.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey V. Nomoev.</p><p>Ulan-Ude.</p></bio><email xlink:type="simple">nomoevav@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт физического материаловедения СО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Physical Materials Science, RAS Siberian Branch</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт физического материаловедения СО РАН; Бурятский государственный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Physical Materials Science, RAS Siberian Branch; Buryat State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>10</day><month>10</month><year>2018</year></pub-date><volume>84</volume><issue>9</issue><fpage>41</fpage><lpage>45</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гырылов Е.И., Номоев А.В., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гырылов Е.И., Номоев А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Gyrylov E.I., Nomoev A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.zldm.ru/jour/article/view/807">https://www.zldm.ru/jour/article/view/807</self-uri><abstract><p>Представлены результаты исследований коллоидных растворов наночастиц, полученных при лазерной абляции твердых тел в жидкости. Экспериментальная установка включала иттербиевый импульсный волоконный лазер YLP (Россия) с длиной волны излучения 1064 нм и длительностью импульса 100 нс, блок управления мощностью излучения (до 20 Вт) и частотой следования импульсов (20 – 60 кГц), автоматизированную систему перемещения мишени на базе моторизованного двухосного линейного транслятора 8MTF (Литва) и контроллера CNC USB TB6560 (КНР). Последняя позволяла равномерно испарять материал с поверхности мишени, уменьшая изменения по размерам образующихся кратеров и повышая тем самым эффективность абляции при продолжительном облучении, а также сужать разброс по размерам получаемых наночастиц. Параметры сканирования задавали и контролировали через компьютер, процесс сканирования отображался на мониторе. Размер частиц определяли на лазерном анализаторе SALD-7500nano (Япония). Исследования проводили методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, для чего использовали сканирующий электронный микроскоп JCM-6000 (Япония). На экспериментальной установке при лазерной абляции объемных металлических и полупроводниковых мишеней в жидкости получали коллоидные растворы наночастиц, в нашем случае — серебра и кремния, в этиловом спирте (C2H5OH) со средним размером 45 и 33 нм соответственно. При этом раствор коагулированных частиц кремния диспергировали в ультразвуковой ванне. Оптические свойства растворов исследовали с помощью спектрофотометра СФ-56 (Россия) с кварцевыми кюветами (длина оптического пути — 10 мм). В качестве образца сравнения использовали этанол. Для раствора наночастиц серебра минимум пропускания света фиксировали на 390 нм, что связано с поглощением излучения на этой длине волны в результате поверхностного плазмонного резонанса. Раствор наночастиц кремния пропускал излучение начиная с 300 нм. Он был практически полностью (до 95 %) прозрачен в видимой красной и инфракрасной областях спектра.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The results of studies of obtaining nanoparticles in laser ablation of solids in liquids are presented, an experimental facility for obtaining nanoparticles has been developed. The facility uses a ytterbium pulse fiber laser YLP (Russia) with a radiation wavelength of 1064 nm, a pulse duration of 100 ns, a separate radiation power control unit (up to 20 W) and pulse repetition rate (20 – 60 kHz), as well as an automated target transfer system based on the motorized biaxial linear translator 8MTF (Lithuania) and controller CNC USB TB6560 (China), allowing uniform evaporation of the material from the target surface, reducing the size changes of the formed craters, thereby increasing effect the ablation efficiency with prolonged irradiation and the narrowing of the scatter in the sizes of the nanoparticles obtained. The scanning parameters are set and controlled via the computer, the scanning process is displayed on the monitor. The particle size was studied on a laser particle size analyzer SALD-7500nano (Japan). The obtained materials were studied by scanning electron microscopy, energy dispersive X-rayspectroscopy using a scanning electron microscope JCM-6000 (Japan). The facility allows produce colloidal solutions of nanoparticles, for example Ag and Si in ethyl alcohol (C2H5OH) with an average size of 45 and 33 nm, respectively, to be obtained by laser ablation of volumetric metal and semiconductor targets in liquid, respectively, and the resulting solution of coagulated Si particles was dispersed in an ultrasonic bath. To study the optical properties of the obtained colloidal solutions of Ag and Si, a spectrophotometer SF-56 (Russia) and quartz cuvettes with an optical path length of 10 mm was used, ethanol was used as a comparison. For a solution of silver nanoparticles, a minimum of light transmission at a wavelength of 390 nm is observed, this is due to the absorption of radiation at this wavelength as a result of surface plasmon resonance. A solution of silicon nanoparticles transmits radiation starting at a wavelength of more than 300 nm, and is almost completely (up to 95% in the 600 – 1100 nm region) transparent in the visible red and infrared regions of the spectrum.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>экспериментальная установка</kwd><kwd>нанотехнологии</kwd><kwd>наночастицы</kwd><kwd>коллоидный раствор</kwd><kwd>лазерная абляция</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>experimental facility</kwd><kwd>nanotechnology</kwd><kwd>nanoparticles</kwd><kwd>colloidal solution</kwd><kwd>laser ablation</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пячин С. А., Пугачевский М. А. Новые технологии получения функциональных наноматериалов. — Хабаровск, 2013. — 38 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pyachin S. A., Pugachevskiy M. A. New technologies for the production of functional nanomaterials. — Khabarovsk, 2013. — 38 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гракович П. Н. Лазерная абляция политетрафторэтилена / Журнал Российского химического общества имени Д. И. Менделеева. 2008. Т. LII. № 3. С. 97 – 105.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grakovich P. N. Laser ablation of polytetrafluoroethylene / Zh. Ross.  Khim. Obshch. im.  D. I. Mendeleeva. 2008.  Vol. LII.  N 3. P. 97 – 105 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лещик С. Д., Зноско К. Ф., Сергиенко И. Г. Получение наночастиц лазерной абляцией твердых тел в жидкости в режиме наносекундных импульсов / Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения: материалы междунар. науч.-техн. конф. INTERMATIC-2014. Ч. 2. — М.: МГТУ МИРЭА, 2014. С. 84 – 87.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Leshchik S.  D.,  Znosko K.  F.,  Sergienko I.  G.  Obtaining nanoparticles by laser ablation of solids in a liquid  in nanosecond pulse  mode  / Fundamental problems of radio  electronic instrument making: materials of international. scientific-techn. conf. INTERMATIC-2014. Part 2. — Moscow:  MGTU  MIREA,  2014. P. 84 – 87 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смагулов А. А., Лапин И. Н., Светличный В. А. Разработка автоматизированной установки для синтеза наночастиц благородных металлов методом лазерной абляции объемных мишеней в жидкости / Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323. № 2. С. 152 – 155.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smagulov A.  A.,  Lapin I.  N.,  Svetlichnyy V.  A.  Development of  an  automated installation for  the  synthesis of  noble metal nanoparticles by laser ablation of bulk  targets in a liquid  / Izv.  Tom.  Politekh. Univ.   2013.  Vol. 323.  N 2.  P. 152 – 155  [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Казакевич П. В., Воронов В. В., Симакин А. В., Шафеев Г. А. Образование наночастиц меди и латуни при лазерной абляции в жидкости / Квантовая электроника. 2004. Т. 34. № 10. С. 951 – 956.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kazakevich P.   V.,  Voronov  V.  V.,  Simakin A.  V.,  Shafeev  G.  A.  Formation of copper  and  brass nanoparticles during laser ablation in a liquid  / Kvant. Élektron. 2004.  Vol. 34. N 10. P. 951 – 956 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Симакин А. В., Воронов В. В., Шафеев Г. А. Образование наночастиц при лазерной абляции твердых тел в жидкостях / Труды института общей физики имени А. М. Прохорова. 2004. Т. 64. С. 83 – 107.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Simakin A.  V.,  Voronov V.  V.,  Shafeev G.  A.  Formation  of nanoparticles during laser ablation of solids  in liquids / Tr. Inst. Obshch. Fiz. im. A. M. Prokhorova. 2004. Vol. 64. P. 83 – 107 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Казакевич В. С., Казакевич П. В., Яресько П. С., Нестеров И. Г. Влияние физико-химических свойств жидкости на процессы лазерной абляции и фрагментации наночастиц Au в изолированном объеме / Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 4. С. 64 – 69.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kazakevich V. S.,  Kazakevich P.  V.,  Yaresko P.  S.,  Nesterov   I.  G.  Influence of  physicochemical properties  of  a  liquid on  the   processes  of  laser  ablation and   fragmentation of  Au nanoparticles in an isolated volume  / Izv. Samar. Nauch. Tsentra RAN. 2012. Vol. 14. N 4. P. 64 – 69 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лещик С. Д., Зноско К. Ф., Калугин Ю. К. Исследование частиц, генерированных лазерной абляцией твердых тел в жидкости / Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. № 4. С. 6 – 10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Leshchik S. D., Znosko K. F., Kalugin Yu. K. Investigation of particles generated by laser ablation of solids in a liquid  / Vestn. Brest. Gos. Tekh. Univ.  2014. N 4. P. 6 – 10 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Макаров Г. Н. Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и наноструктур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии / Успехи физических наук. 2013. Т. 183. № 7. С. 673 – 718.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makarov G. N. Application of lasers in nanotechnology: obtaining nanoparticles and  nanostructures by laser ablation and  laser nanolithography / Usp.  Fiz.  Nauk. 2013.  Vol. 183.  N 7. P. 673 – 718 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
