Гигантское комбинационное рассеяние света на поверхностях из плазмонных металлов как метод контроля их функциональных и надмолекулярных структурных характеристик

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Разработаны фундаментальные основы и рассмотрены возможности применения спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния света (ГКРС) для анализа некоторых структурных характеристик поверхностей и агломератов наноструктур из плазмонных металлов. Представлен пример реализации неразрушающего дистанционного экспресс-метода ГКРС-диагностики степени локального растрескивания металлического покрытия и влияния дефектов/трещин на проводимость тонкой металлизированной пленки (одноосно растянутой трековой полимерной мембраны из полиэтилентерефталата с серебряным 50 нм покрытием).

Об авторах

Н. П. Ковалец

Московский педагогический государственный университет (МПГУ);Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН

Email: np.kovaletc@mpgu.su
119991, Москва, Россия;108840, Троицк, Москва, Россия

И. В. Разумовская

Московский педагогический государственный университет (МПГУ)

Email: np.kovaletc@mpgu.su
119991, Москва, Россия

С. А. Бедин

Московский педагогический государственный университет (МПГУ);Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН

Email: np.kovaletc@mpgu.su
119991, Москва, Россия;108840, Троицк, Москва, Россия

А. В. Наумов

Московский педагогический государственный университет (МПГУ);Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: np.kovaletc@mpgu.su
119991, Москва, Россия;108840, Троицк, Москва, Россия

Список литературы

  1. G. Barbillon, Int. J. Mol. Sci. 23(18), 10592 (2022).
  2. M. Jahn, S. Patze, I. J. Hidi, R. Knipper, A. I. Radu, A. Muhlig, S. Yuksel, V. Peksa, K. Weber, T. Mayerhofer, D. Cialla-May, and J. Popp, Analyst 141(3), 756 (2016).
  3. В.И. Кукушкин, В.Е. Кирпичев, Е.Н. Морозова, В. В. Соловьев, Я.В. Федотова, И.В. Кукушкин, Письма в ЖЭТФ 112(1), 38 (2020)
  4. V. I. Kukushkin, V.E. Kirpichev, E.N. Morozova, V.V. Solov'ev, Ya.V. Fedotova, and I.V. Kukushkin, JETP Lett. 112(1), 31 (2020).
  5. E.P. Kozhina, S.N. Andreev, V.P. Tarakanov, S.A. Bedin, I.M. Doludenko, and A.V. Naumov, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 84, 1465 (2020).
  6. E.P. Kozhina, S.A. Bedin, N. L. Nechaeva, S.N. Podoynitsyn, V.P. Tarakanov, S.N. Andreev, Y.V. Grigoriev, A.V. Naumov, Appl. Sci. 11, 1375 2021.
  7. N.P.Kovalets, E. P.Kozhina, I.V.Razumovskaya, S. A.Bedin, A.A. Piryazev, Y.V. Grigoriev, and A.V. Naumov, J. Chem Phys. 156(3), 034902 (2022).
  8. M. Fan, G. F. Andrade, and A.G. Brolo, Anal Chim Acta. 693(1-2), 7 (2011).
  9. А. Г. Милехин, Л.Л. Свешникова, Т.А. Дуда, Н.В. Суровцев, С.В. Адищев, Д.Р.Т. Цан, Письма в ЖЭТФ 88(12), 918 (2008)
  10. A.G. Milekhin, L. L. Sveshnikova, T.A. Duda, N.V. Surovtsev, S.V. Adichtchev, and D.R.T. Zahn, JETP Lett. 88(12), 799 (2008).
  11. М.Д. Тюгаев, А.В. Харитонов, А.Р. Газизов, А.И. Фишман, М.Х. Салахов, А.А. Дедкова, А.М. Алексеев, А.В. Шелаев, С.С. Харинцев, Письма в ЖЭТФ 110(12), 772 (2019).
  12. A. Hakonen, P.O. Andersson, M. Stenbaek, Schmidt, T. Rindzevicius, and M. Kall, Anal Chim Acta. 893, 1 (2015).
  13. E. Zavyalova, O. Ambartsumyan, G. Zhdanov et al. (Collaboration), Nanomaterials 11, 1394 (2021); https://doi.org/10.3390/nano11061394.
  14. A.R. Gazizov, M.K. Salakhov, and S. S. Kharintsev, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 86(Suppl 1), S71 (2022).
  15. Патент РФ на изобретение. Заявка #2022133942 от 22.12.2022.
  16. N.P. Kovalec, E.P. Kozhina, I.M. Doludenko, I.V. Razumovskaya, S.A. Bedin, Y.V. Grigoriev, and V.M. Kanevsky, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 85(8), 854 (2021).
  17. I.V. Razumovskaya, N.P. Kovalets, S.A. Bedin, Y.V. Grigor'ev, JETP 132(5), 818 (2021).
  18. L. L. Muhina, I.V. Razumovskaja, S.K. Kudaikulova, B.A. Zhubanov, and M. J.M. Abadie, Eurasian Chemico-Technological Journal 6, 37 (2004).
  19. R.E. Southward and D.W. Thompson, Mater. Des. 22(7), 565 (2001).
  20. H.G. Pippin, Analysis of Silverized Teflon Thermal Control Material Flown on the Long Duration Exposure Facility, NASA CR-4663 (July 1995).
  21. О.А. Ананьева, В.К. Милинчук, Д.Л. Загорский, Химия высоких энергий 41(6), 445 (2007).
  22. B.A. Banks, K.K. de Groh, Sh.K. Miller, and D. L. Waters, Low Earth AIP Conf. Proc. 1087, 312 (2009); https://doi.org/10.1063/1.3076845.
  23. S. L. Bazhenov, I.N. Nasrullaev, I.V. Razumovskaya, S.K. Kudaikulova, B.A. Zhubanov, and M. J.M. Abadie, Eurasian Chemico-Technological Journal 6(1), 41 (2004).
  24. V.А. Bogatov, А.G. Krynin, О.V. Popkov, and Y.А. Khokhlov, Proceedings of VIAM 1, 42 (2016); doi: 10.18577/2307-6046-2016-0-1-42-49.
  25. В.Н. Гумирова, И.В. Разумовская, А.В. Наумов, Известия РАН. Серия физическая 86(12), 1746 (2022).
  26. V. Gumirova, I. Razumovskaya, P. Apel, S. Bedin, and A. Naumov, Membranes 12, 1168 (2022).
  27. P.Y. Apel, O.M. Ivanov, N.E. Lizunov, T. I. Mamonova, A.N. Nechaev, K. Olejniczak, J. Vacik, and S.N. Dmitriev, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. Mater. At. 365, 641 (2015).
  28. P.Y. Apel, O.V. Bobreshova, A.V. Volkov, V.V. Volkov, V.V. Nikonenko, I.A. Stenina, A.N. Filippov, Y.P. Yampolskii, and A.B. Yaroslavtsev, Membr. Membr. Technol. 1, 45 (2019).
  29. O. Glushko, P. Kraker, and M. J. Cordill, Appl. Phys. Lett. 110(19), 191904 (2017).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2023