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

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

Льдоподобная структура гидратной оболочки наночастиц кварца в водной суспензии

Код статьи
S0370274X25010145-1
DOI
10.31857/S0370274X25010145
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 121 / Номер выпуска 1-2
Страницы
93-97
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.
Ключевые слова
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
16

Библиография

  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
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека