纳米-FTIR光谱学揭示了fs-激光诱导的纳米格子中的SiO2密集
Nadezhda Shchedrina1,2, Gergely Nemeth3, Ferenc Borondics3
1Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO), Université Paris-Saclay, CNRS Bât. 410 91405 Orsay France nadezhda.shchedrina@universite-paris-saclay.fr.
Nanoscale advances
|September 9, 2024
概括
玻璃上的五秒激光铭文创建了纳米. 这项研究提供了这些激光轨道内的纳米缩放的证据,揭示了二氧化玻璃的复杂结构变化.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 激光物理 激光物理
背景情况:
- 五秒 (fs) 激光铭文会导致玻璃的结构变化,包括 II 型纳米,这对于光学和光子应用至关重要.
- 了解这些激光诱导轨道内的密集机制对于优化材料特性至关重要.
研究的目的:
- 研究fs-laser刻画玻璃中的纳米级结构转变,特别关注II型纳米.
- 为了提供直接的纳米尺度证据,在激光修饰的玻璃中密集化机制.
- 探索不同类型的激光诱导修饰之间的相互作用.
主要方法:
- 使用散射式扫描近场光学显微镜 (s-SNOM) 进行高分辨率的激光轨迹成像.
- 采用纳米级的同步子辐射里埃变换红外光谱 (纳米-FTIR) 来分析纳米级的化学和结构变化.
- 在激光刻画区域内,描述玻璃的红外 (IR) 振动结构带的特征.
主要成果:
- 在fs-laser刻字的轨迹内观察到直接的纳米尺度的密集化证据.
- 密集与激光诱导的高压,高温 (HP-HT) 条件有关.
- 玻璃的主要红外振动带的显著变化证实了结构变化.
- 确定了I型和II型修改之间的复杂相互作用.
结论:
- 这项研究提供了第一个直接的纳米尺度证据,证明了fs-laser刻字轨道中的HP-HT驱动的密度化.
- 这些发现有助于我们更好地了解激光改性玻璃的结构转变和密集机制.
- 结果有助于开发使用激光刻画纳米结构的先进光学和光子设备.


