分子のエネルギー状態が凝縮過程に及ぼす影響

分子能态对缩合过程的影响

基本信息

  • 批准号:
    07750234
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 0.7万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 财政年份:
    1995
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1995 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

伝熱工学の分野では、光はふく射というエネルギーの伝達手段として重要な役割を果たしてきているが、最近のレーザー技術の発達によって、その役割はエネルギーの伝達手段ばかりでなくエネルギーの制御手段としても重要なものになってきている。光を制御手段として用いる概念は化学反応の分野ではすでに一般的なものとなっているが、光を用いて凝縮などの物理現象を制御することはほとんど研究されていないのが現状であり、このような制御が可能かどうか、また可能であるならばどのような物理現象に対しては有効であるのかということですら明らかではない。これまでに申請者は、NaCl単結晶上へのAgの真空蒸着過程において、凝縮するAg原子やAgクラスターにのみYAGレーザーの基本波(波長1.06μm)を照射し、これらのエネルギー状態を制御することにより凝縮過程および形成される薄膜結晶構造を制御することが可能であることを明らかにしている。しかし、申請者らが行った実験は凝縮現象の光制御の一つのケースに過ぎず、このような光制御が多くの場合に可能であるのか、またそれが効果的な条件(レーザーの波長、光強度等)等明らかにしなければならない問題点は数多く残されている。そこで本研究では、Arレーザーの波長457.9nmの光を用いた光照射Ag蒸着実験を行い、光制御におけるレーザー光の波長の影響を実験的に調べた。その結果、波長457.9nm、出力0.82Wまたは1.00WのArレーザー照射の場合、形成された薄膜の電子線回折像にはエピ成長を表すAg(001)のネットパターンが少し認められるものの、同心円状のリングパターン(光照射しない場合の回折像のパターン)が強く表れていた。さらに出力を1.00Wと強くした場合でもこの傾向は余り変化していなかった。この結果より、本実験では波長457.9nmのArレーザーはこれまでのYAGレーザーの基本波(波長1.06μm)ほど薄膜結晶構造の制御には効果的でないことがわかった。
在传热工程领域,Light作为一种能量转移手段发挥了重要作用,即辐射,但是随着激光技术的最新发展,其作用不仅成为能量转移的手段,而且作为能量控制手段而变得重要。使用光作为控制手段的概念已经在化学反应领域很普遍,但是当前的情况是,很少研究控制物理现象,例如凝结等物理现象,并且尚不清楚这种控制是否可能发生,如果是这样,哪种物理现象是有效的。到目前为止,申请人透露,在AG对NaCl单晶的真空沉积过程中,可以控制冷凝过程和仅通过使用基本波(波长1.06μm)的YAG激光态和控制这些能量状态和控制这些能量状态的基本波(波长1.06μm)形成的薄膜晶体结构。但是,申请人进行的实验仅仅是一种用于凝结现象的光控制的情况,并且在许多情况下仍然需要澄清许多问题,是否可能在许多情况下进行这种光控制,以及在本研究中(激光波长,光强度等)等有效条件(激光波长,光强度等)等。激光的波长在光控制下。结果,当辐照波长为457.9 nm且输出为0.82 W或1.00 W时,尽管在形成的薄膜的电子衍射图像中观察到代表EPI生长的Ag(001)的较小净模式(001),但同心环模式(衍射图案均未辐射出来时,衍射模式)。此外,即使输出增加到1.00W,这种趋势也不会发生太大变化。从这些结果中可以发现,在该实验中,波长为457.9 nm的AR激光在控制薄膜晶体结构方面的有效性低于先前的YAG激光器的基本波(波长为1.06μm)。

项目成果

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