HFCAS OpenIR
环境气体中激光诱导Fe等离子体发射光谱的时间演化特性
其他题名Study on Time Evolution Characteristics of Laser-Induced Fe Plasma Emission Spectra in Ambient Atmosphere
陈东1; 刘文清1; 李宏斌1; 丁志群1
2005
发表期刊中国激光
ISSN0258-7025
摘要环境气体对于激光诱导等离子体的形成和演化特征有着重要影响,适当的环境气体条件有利于激光诱导等离子体发射光谱分析的进行。利用准分子激光(308nm)烧蚀低合金钢靶诱导等离子体原子发射光谱,研究了环境气体对等离子体发射光谱强度及时间演化特性的影响,对实验结果进行了讨论,得到了激光诱导Fe等离子体的原子发射光谱分析的优化条件。实验测定了不同气压氧气、氦气环境下及真空条件下Fe等离子体发射光谱强度及时间演化特性。结果表明,环境气体对激光诱导Fe等离子体发射光谱具有增强作用,而在较低气压下氩气比氦气的辐射增强效果更为显著。在5.32×10^1Pa氩气环境下,在等离子体形成后约6μs和10μs时发射谱线强度和信号背景比分别达到最大值。
其他摘要Effects of ambient atmosphere on the emission characteristics of laser-induced Fe plasma are studied with a XeCl excimer laser, The cxperimcntal results are discussed briefly on the basis of temporal observations of the emission characteristics. The conditions for maximum spectral line intensity and signal-to-background ratio are defined. The time resovled emission spectra of laser induced Fe plasmas with Ar, He as ambient gases at different pressure and in vacuum are measured. The experimental results show that the ambient atmosphere has an enhancement effect on the emission intensity of the laser-induced Fe plasmas, and Ar atmosphere has more enhancement effect than He atmosphere at reduced pressure. The rnaximum spectral line intensity and signal-to-background ratio are attained in 6μs and 10μs respectively after the formation of the plasmas in Ar atmosphere with pressure of 5, 32×10^4 Pa.
关键词激光物理 激光诱导等离子体 发射光谱 环境气体 时间演化
收录类别CSCD
语种中文
CSCD记录号CSCD:2191844
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/46617
专题中国科学院合肥物质科学研究院
作者单位1.中国科学院安徽光学精密机械研究所
2.中国科学院安徽光学精密机械研究所
3.中国科学院安徽光学精密机械研究所
4.中国科学院安徽光学精密机械研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
陈东,刘文清,李宏斌,等. 环境气体中激光诱导Fe等离子体发射光谱的时间演化特性[J]. 中国激光,2005,032.
APA 陈东,刘文清,李宏斌,&丁志群.(2005).环境气体中激光诱导Fe等离子体发射光谱的时间演化特性.中国激光,032.
MLA 陈东,et al."环境气体中激光诱导Fe等离子体发射光谱的时间演化特性".中国激光 032(2005).
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[陈东]的文章
[刘文清]的文章
[李宏斌]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[陈东]的文章
[刘文清]的文章
[李宏斌]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[陈东]的文章
[刘文清]的文章
[李宏斌]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。