Вышедшие номера
Влияние электронного облучения на размеры и концентрацию наночастиц серебра на поверхности силикатного стекла
Сидоров А.И., Просников М.А., Боричева И.К.1
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: sidorov@oi.ifmo.ru
Поступила в редакцию: 24 февраля 2015 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2015 г.

Экспериментально показано, что облучение электронами с энергией 3-5 keV силикатного стекла с монослоем наночастиц (НЧ) серебра на поверхности приводит к уменьшению концентрации НЧ за счет исчезновения НЧ малого размера и увеличению среднего диаметра оставшихся наночастиц. Показано, что основными процессами, происходящими при облучении монослоя НЧ серебра на поверхности стекла являются вторичная электронная эмиссия, заряд НЧ и приповерхностных слоев стекла с образованием электрических полей высокой напряженности, поверхностная ионизация, приводящая к отрыву от НЧ ионов серебра, а также миграция заряженных НЧ по поверхности стекла.
  1. Климов В.В. Наноплазмоника. М.: Физматлит, 2009. 480 с
  2. Eichelbaum M., Rademann K. // Adv. Funct. Mater. 2009. Vol. 19. P. 1
  3. Chen Y., Jaakola J.J., Saynatjoki A., Tervonen A., Honkanen S. // J. Raman Spectrosc. 2011. Vol. 42. P. 936
  4. Silver nanoparticles / Ed. by D.P. Perez. Vukovar: In-Tech, Croatia. 2010. 334 p
  5. Дыкман Л.А., Богатырев В.А., Щеголев С.Ю., Хлебцов Н.Г. Золотые наночастицы: синтез, свойства, биомедицинское применение. М.: Наука, 2008. 319 с
  6. Карпов С.В., Слабко В.В. Оптические и фотофизические свойства фрактально-структурированных золей металлов. Новосибирск.: Изд-во СО РАН, 2003. 265 с
  7. Shang L., Dong S., Nienhaus G.U. // Nano Today. 2011. Vol. 6. P. 401
  8. Gonzalez B.S., Rodriguez M.J., Blanco C., Rivas J., Lopez-Quintela M.A., Martinho J.M.G. // Nano Lett. 2010. Vol. 10. P. 4217
  9. Болтаев А.П., Пенин Н.А., Погосов А.О., Пудонин Ф.А. // ЖЭТФ. 2003. T. 123. C. 1067
  10. Ганеев Р.А., Ряснянский А.И., Степанов А.Л., Кодиров М.К., Усманов Т. // Опт. и спектр. 2003. T. 95. C. 1034
  11. Stepanov A.L. // Rev. Adv. Mater. Sci. 2003. Vol. 4. P. 45
  12. Никоноров Н.В., Петровский Г.Т. // Физ. и хим. стекла. 1999. Vol. 25. N 1. C. 21
  13. Tervonen A., West B.R., Honkanen S. // Opt. Eng. 2011. Vol. 50. P. 071 107
  14. Егоров В.И., Нащекин А.В., Образцов П.А., Сидоров А.И., Брунков П.Н. // Опт. журн. 2013. T. 80. N 3. C. 61
  15. Образцов П.А., Нащекин А.В., Никоноров Н.В., Сидоров А.И., Панфилова А.В., Брунков П.Н. // ФТТ. 2013. T. 55. C. 1180
  16. Sekhon J.S., Verma S.S. // Plasmonics. 2011. Vol. 6. P. 311
  17. Casnati E., Tartari A., Baraldi C. // J. Phys. B: Atomic and Molec. Phys. 1982. Vol. 15. P. 155
  18. Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. М.: Наука, 1966. 564 c
  19. Смирнов Б.М. // Теплофизика высоких температур. 1965. T. 3. C. 775
  20. Deparis O., Kazansky P.G., Abdolvand A. // Appl. Phys. Lett. 2004. Vol. 85. P. 872
  21. Podlipensky A., Abdolvand A., Seifert G. // J. Phys. Chem. B. 2004. Vol. 108. P. 17699
  22. Липовский А.А., Мелехин В.Г., Петриков В.Д. // Письма в ЖТФ. 2006. T. 32. Bып. 6. C. 89
  23. Sidorov A.I., Nashchekin A.V., Nevedomskiy V.N., Usov O.A., Podsvirov O.A. // Int. J. Nanosci. 2011. Vol. 10. P. 1265
  24. Poole C.P., Owens F.J. Introduction to nanotechnology. N Y.: John Wiley \& Sons, Inc. 2003. 320 p

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.