Investigación de la formación de cavidades y plasma inducidos por láser en agua utilizando LIBS de doble pulso
Autores: Siemens, Michelle; Emde, Benjamin; Henkel, Marion; Methling, Ralf; Franke, Steffen; Gonzalez, Diego; Hermsdorf, Jörg
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 3
Citaciones: Sin citaciones
Este documento trata sobre la espectroscopía de ruptura inducida por láser de doble pulso (LIBS) bajo el agua, que es un método analítico prometedor para el análisis elemental en el fondo marino hasta una profundidad de agua de 6000 m. Se utiliza un láser de doble pulso con una longitud de onda de 1064 nm, que proporciona una energía de pulso de hasta 266 mJ para cada pulso láser (en modo de pulso único), un ancho de pulso de 5-7 ns y un retraso de pulso en el rango de 0.5 a 20 us. En el método LIBS de doble pulso, el primer pulso láser crea una cavidad en la superficie del material, y luego el segundo pulso láser forma el plasma en esta cavidad. Se espera que el plasma se vea afectado por el tamaño y la duración de la cavidad. Por esta razón, se ha investigado la influencia de la posición de enfoque, la energía del pulso y el retraso del pulso en la formación de la cavidad y el plasma a poca profundidad de agua.
Descripción
Este documento trata sobre la espectroscopía de ruptura inducida por láser de doble pulso (LIBS) bajo el agua, que es un método analítico prometedor para el análisis elemental en el fondo marino hasta una profundidad de agua de 6000 m. Se utiliza un láser de doble pulso con una longitud de onda de 1064 nm, que proporciona una energía de pulso de hasta 266 mJ para cada pulso láser (en modo de pulso único), un ancho de pulso de 5-7 ns y un retraso de pulso en el rango de 0.5 a 20 us. En el método LIBS de doble pulso, el primer pulso láser crea una cavidad en la superficie del material, y luego el segundo pulso láser forma el plasma en esta cavidad. Se espera que el plasma se vea afectado por el tamaño y la duración de la cavidad. Por esta razón, se ha investigado la influencia de la posición de enfoque, la energía del pulso y el retraso del pulso en la formación de la cavidad y el plasma a poca profundidad de agua.