研究目的
研究等离子体纳米颗粒悬浮液中产生的表面微气泡的生长动力学,并将其与具有表面等离子体结构的纯水中的情况进行比较,以理解体积加热的影响。
研究成果
研究表明,由于体积加热具有更高的加热效率,与表面加热条件相比,纳米颗粒(NP)悬浮液能使气泡体积增长率显著提高。该研究还表明,通过改变悬浮液中纳米颗粒的浓度可有效调控气泡生长,从而为微流控应用提供额外的控制手段。
研究不足
该研究聚焦于特定激光功率和纳米粒子浓度条件下表面气泡的生长动力学,未探究其他变量(如不同类型纳米粒子或激光波长)的影响。
1:实验设计与方法选择:
研究涉及在浸入纳米颗粒悬浮液的裸石英表面和浸入去离子水的预沉积纳米颗粒团簇的石英表面上,通过脉冲激光激发产生微米级表面气泡。
2:样本选择与数据来源:
样本包括不同浓度的等离激元金纳米颗粒悬浮液及预沉积纳米颗粒的去离子水。
3:实验设备与材料清单:
锁模单色飞秒脉冲激光器、石英比色皿、金纳米颗粒及用于高速摄像的数码相机。
4:实验步骤与操作流程:
将激光束聚焦于石英/悬浮液界面以产生表面气泡,并记录分析其生长动力学。
5:数据分析方法:
采用自主编写的MATLAB代码分析气泡体积增长率。
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KDC101
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Turning on/off the laser
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Emission of mode-locked monochromatic femtosecond pulsed laser
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