Применение лазеров в нанотехнологиях

Содержание

Слайд 2

Применения нанопокрытий: улучшение электрических, тепловых, электронно-эмиссионных и излучательных свойств материалов; индуцирование

Применения нанопокрытий:
улучшение электрических, тепловых, электронно-эмиссионных и
излучательных свойств материалов;


индуцирование каталитических свойств материалов;
повышение ресурса работы валов винтов кораблей и всех узлов,
работающих в суровых коррозионных условиях (для
автомобильной, аэрокосмической, оборонной и атомной
промышленности);
улучшение рабочих характеристик реактивных и дизельных двигателей
за счет нанесения нанопокрытий на их стенки;
изготовление покрытий в стоматологии и биосовместимых
имплантантов в ортопедии
Слайд 3

ПРЯМОЕ ЛАЗЕРНОЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ Понимание физических механизмов различных методов лазерного нано- и

ПРЯМОЕ ЛАЗЕРНОЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ

Понимание физических механизмов различных методов лазерного нано- и микроструктурирования

материалов
представляет большой научный и практический интерес,
- актуально для развития нанотехнологий лазерными методами
Слайд 4

1) Исследуется метод прямого лазерного наноструктурирования при помощи лазерно-индуцированной неустойчивости и

1) Исследуется метод прямого лазерного наноструктурирования
при помощи лазерно-индуцированной

неустойчивости и самоорганизации поверхности под воздействием наносекундного излучения.
"Прямое" - модификация поверхности происходит наиболее просто:
одним лазерным лучом, а не двумя (сведенными для создания интерференционной картины),
без использования в дополнение к лазерному лучу иглы атомно-силового или туннельного микроскопа.
2) Исследования по наноструктурированию выполнены
- для широкого круга технологических материалов (металлов, керамик, алмазных пленок, полимеров) и
- для разнообразных процессов модификации поверхности. К ним относятся:
(а) нелинейная релаксация температурных напряжений, создаваемых лазерным воздействием ниже порога плавления;
(б) лазерное оплавление поверхности твёрдых тел;
(в) совместное действие плавления и испарения;
(г) лазерная абляция, травление и осаждение в отсутствие плавления.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕМОГО МЕТОДА НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ

Слайд 5

3) С учетом перспективы дальнейших технологических применений рассмотрение выполнено для наносекундных

3) С учетом перспективы дальнейших технологических применений рассмотрение выполнено для наносекундных

лазеров, как более дешевых и простых в эксплуатации по сравнению с пико- и фемтосекундными лазерами.
4) Проанализировано при этом развитие в результате лазерного воздействия так называемых «нерезонансных» структур, период которых не связан непосредственно с длиной волны излучения.
Слайд 6

Обнаружена и теоретически количественно объяснена новая форма удаления материала в лазерной

Обнаружена и теоретически количественно объяснена новая форма удаления материала в лазерной

абляции – выталкивание длинных нановолокон.
(Длина – около 1 мм, радиус – 150-200 нм)

1) НАНОВОЛОКНА - Абляция ПММА единичным импульсом KrF-лазера

Механизм: Выброс вязких струй в результате ударного действия абляционного давления на разжиженный нагревом слой полимера.

ПРИМЕРЫ

Слайд 7

Слайд 8

Более быстрая абляция некоторых компонент сплава Механизм

Более быстрая абляция некоторых компонент сплава

Механизм

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Германий, 193 нм Период ячеек 300-500 нм Высота перегородок 20-25 нм 3D 2D 6) ГЕКСАГОНАЛЬНЫЕ НАНОЯЧЕЙКИ

Германий, 193 нм
Период ячеек 300-500 нм
Высота перегородок 20-25 нм

3D

2D

6)

ГЕКСАГОНАЛЬНЫЕ НАНОЯЧЕЙКИ
Слайд 12

d = 0,2 - 0,6 мкм Алмазная пленка, 157 нм 7)

d = 0,2 - 0,6 мкм


Алмазная пленка, 157 нм

7) НАНОКОНУСА - лазерная модификация поверхности в твердой фазе

Развитие конусов рекордно малых субмикронных размеров (200-600нм)

ПЕРСПЕКТИВНО для улучшения эмиссионных свойств фотокатодов

Слайд 13

Диоксид циркония (Фианит) 193 нм 8) НАНОТРЕЩИНЫ Перспективно для повышения эффективности


Диоксид циркония (Фианит)
193 нм

8) НАНОТРЕЩИНЫ

Перспективно
для повышения эффективности
высокотемпературных
топливных

элементов,
использующих мембраны из диоксида
циркония
Слайд 14

ВЫВОДЫ 1. Экспериментально продемонстрирована возможность прямого наноструктурирования поверхности германия, никеля, силицида


ВЫВОДЫ

1. Экспериментально продемонстрирована возможность прямого наноструктурирования поверхности германия, никеля,

силицида платины, нитрида кремния, нержавеющей стали, титана и диоксида циркония при наносекундном многократном облучении ArF-лазером с длиной волны 193 нм, а также титана, платины и полимеров KrF-лазером с длиной волны 248 нм.
2. В зависимости от материала и плотности энергии обнаружены нанорельефы различных форм - в виде нановолокон, нанопены, гексагональных ячеек, эллиптических и круговых кратеров, а также в виде нанохолмов и трещин.
Предложены механизмы формирования указанных наноструктур.
Слайд 15

3. Обнаружено и объяснено новое физическое явление – самопроизвольное формирование поверхностного

3. Обнаружено и объяснено новое физическое явление – самопроизвольное формирование поверхностного

рельефа с характерными субмикронными периодами шероховатости при остывании на поверхности материала тонкого (с толщиной менее 1 мкм) слоя расплава, созданного импульсным лазерным нагревом.
4. Впервые построены теоретические модели прямого лазерного наноструктурирования широкого круга технологических материалов (металлов, керамик, алмазных пленок, полимеров)
для разнообразных процессов модификации поверхности.
К ним относятся:
(i) лазерно-индуцированное испарение в отсутствие плавления,
(ii) травление,
(iii) осаждение,
(iv) совместное действие плавления и испарения,
(v) лазерное оплавление поверхности твёрдых тел в отсутствие интенсивного испарения,
(vi) релаксация напряжений в материале в виде наноструктур.