Льдоподобная структура гидратной оболочки наночастиц кварца в водной суспензии

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В экспериментах по спектроскопии неупругого рассеяния лазерных импульсов в водной суспензии наночастиц двуокиси кремния SiO2 при комнатной температуре впервые обнаружено смещение “гравитационного центра” ОН-полосы комбинационного рассеяния (до ∼ 10 см−1 к линии накачки) и одновременная генерация двух компонент вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна с частотными сдвигами ∼ 7.5 ГГц и ∼ 14.3 ГГц как в направлении “назад”, так и “вперед”. Частотный сдвиг ∼ 7.5 ГГц соответствует стоксовой компоненте рассеяния Мандельштама–Бриллюэна в воде (скорость звука ∼ 1490 м/с), а компонента со сдвигом ∼ 14.3 ГГц соответствует скорости звука ∼ 2900 м/с, т.е. данная компонента попадает в диапазон скоростей звука во льду, находящемся при комнатной температуре. Результаты данных экспериментов указывают, на наш взгляд, на формирование гидратных слоев со льдоподобной структурой водородных связей вокруг наночастиц SiO2, а также на снижение коэффициента объемного расширения водной суспензии.

Об авторах

С. М. Першин

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

Email: pershin@kapella.gpi.ru
Москва, Россия

А. Ф. Бункин

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

Email: abunkin@rambler.ru
Москва, Россия

М. А. Давыдов

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

Москва, Россия

А. Н. Федоров

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

Москва, Россия

М. Я. Гришин

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

Москва, Россия

Список литературы

  1. В. Б. Ефимов, А. Н. Изотов, А. А. Левченко, Л. П. Межов-Деглин, С. С. Хасанов, Письма в ЖЭТФ 94, 662 (2011).
  2. K. B. Jinesh and J. W. M. Frenken, Phys. Rev. Lett. 101, 036101(4) (2008).
  3. Ch. C. Pradzynski, R. M. Forck, Th. Zeuch, P. Slavicek, and U. Buck, Science 337, 1529 (2012).
  4. X. Wei, P. B. Miranda, and Y. R. Shen, Phys. Rev. Lett. 86, 1554 (2001).
  5. J. G. Davis, K. P. Gierszal, P. Wang, and D. Ben-Amotz, Nature 491, 582 (2012).
  6. А. Ф. Бункин, С. М. Першин, Квантовая электроника 40, 1098 (2010).
  7. V. S. Gorelik, A. F. Bunkin, M. A. Davydov, A. N. Fedorov, S. M. Pershin, A. Yu. Pyatyshev, and M. Wu, Appl. Phys. Lett. 117, 141101 (2020).
  8. V. N. Lednev, M. Ya. Grishin, S. M. Pershin, and A. F. Bunkin, Opt. Lett. 41, 4625 (2016).
  9. S. M. Pershin and A. F. Bunkin, Phys. Vibr. 7, 217 (1999).
  10. A. F. Bunkin, M. A. Davydov, A. N. Fedorov, and L. A. Osminkina, Bull. Lebedev Phys. Inst. 51, 306 (2024).
  11. S. C. Santucci, D. Fioretto, L. Comez, A. Gessini, and C. Masciovecchio, Phys. Rev. Lett. 97, 225701 (2006).
  12. A. F. Bunkin, M. A. Davydov, A. N. Fedorov, V. N. Lednev, and S. M. Pershin, Laser Phys. Lett. 16, 015701 (2019).
  13. В. В. Богородский, Акустический журнал IV, 19 (1958).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).