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Scientific reports2020Sep25Vol.10issue(1)

Mos2ナノ粒子を使用したマルチパルスレーザー誘導バブル形成とナノ粒子凝集

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
  • Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.
概要
Abstract

液体環境で粒子と光がどのように相互作用するかを理解することは、光学的および生物学的応用に不可欠です。MOS2は、直接励起筋共鳴の存在により、非線形光学現象を強化することが示されています。生物学的応用でのその使用は、MOS2が超高速(<1 PS)パルスとどのように相互作用するかについての知識に基づいています。この実験では、液体に懸濁した2つのフェムト秒パルスとMos2ナノ粒子の相互作用が研究されています。レーザーパルスは、ナノ粒子の表面とナノ粒子凝集体の表面に泡の形成を誘導し、その後、閉じ込められた泡の表面に形成されることがわかりました。バブルの形成とナノ粒子凝集のプロセスが絡み合っています。

液体環境で粒子と光がどのように相互作用するかを理解することは、光学的および生物学的応用に不可欠です。MOS2は、直接励起筋共鳴の存在により、非線形光学現象を強化することが示されています。生物学的応用でのその使用は、MOS2が超高速(<1 PS)パルスとどのように相互作用するかについての知識に基づいています。この実験では、液体に懸濁した2つのフェムト秒パルスとMos2ナノ粒子の相互作用が研究されています。レーザーパルスは、ナノ粒子の表面とナノ粒子凝集体の表面に泡の形成を誘導し、その後、閉じ込められた泡の表面に形成されることがわかりました。バブルの形成とナノ粒子凝集のプロセスが絡み合っています。

Understanding of how particles and light interact in a liquid environment is vital for optical and biological applications. MoS2 has been shown to enhance nonlinear optical phenomena due to the presence of a direct excitonic resonance. Its use in biological applications is predicated on knowledge of how MoS2 interacts with ultrafast (< 1 ps) pulses. In this experiment, the interaction between two femtosecond pulses and MoS2 nanoparticles suspended in liquid is studied. We found that the laser pulses induce bubble formation on the surface of a nanoparticle and a nanoparticle aggregate then forms on the surface of the trapped bubble. The processes of formation of the bubble and the nanoparticle aggregation are intertwined.

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