RAS PhysicsПисьма в Журнал экспериментальной и теоретической физики JETP Letters (Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters)

  • ISSN (Print) 0370-274X
  • ISSN (Online) 3034-5766

L'dopodobnaya struktura gidratnoy obolochki nanochastits kvartsa v vodnoy suspenzii

PII
S0370274X25010145-1
DOI
10.31857/S0370274X25010145
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 121 / Issue number 1-2
Pages
93-97
Abstract
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.
Keywords
Date of publication
16.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
14

References

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

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library