激光诱导Ti等离子体时空演化特性的实验研究

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激光诱导等离子体在材料处理、超导薄膜研制、纳米技术、微量元素分析等领域有着广泛的应用前景,是一些重要应用技术的基础(如LIBS),但是由于激光等离子体是非稳态等离子体,它的形成过程十分复杂,除了与激光、缓冲气体的诸多性质有关外,还与固体样品的物理化学特性密切相关。目前对激光和固体表面相互作用的机理、等离子体的形成动力学特性的认识还处于探索阶段,仍需要开展大量的实验和理论研究。激光烧蚀金属靶产生等离子体的发射光谱动力学特性研究,是探索激光等离子体形成动力学的最有效实验研究手段之一。激光烧蚀(Laser Ablation)是指高功率密度的脉冲激光入射样品表面后,由于光与样品表面的快速相互作用使得局部区域发生熔融以至汽化而使材料表面发生质量迁移的现象。激光诱导等离子体的形成过程,以及电子密度和电子温度等主要描述等离子体特性参量的动力学特性,是激光等离子体研究的主要内容。我们在调研相关文献的基础上,通过测定激光诱导Ti等离子体中Ti原子的时间和空间分辨发射光谱,得到了发射光谱线的强度和STARK展宽的时间和空间演化特性,并由此研究了激光等离子体形成过程中电子密度、电子温度随时间和空间的变化规律,从实验上研究了激光诱导Ti等离子体的动力
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