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Étude par dynamique moléculaire de l'ablation par impulsions laser ultrabrèves de cibles nanocristallines

机译:纳米晶靶材超短激光脉冲烧蚀的分子动力学研究

摘要

L’ablation de cibles d’Al nanocristallines (taille moyenne des cristallites d = 3,1 et 6,2 nm) par impulsions laser ultrabrèves (200 fs) a été étudiée par l’entremise de si- mulations combinant la dynamique moléculaire et le modèle à deux températures (two- temperature model, TTM) pour des fluences absorbées allant de 100 à 1300 J/m2. Nos simulations emploient un potentiel d’interaction de type EAM et les propriétés électro- niques des cibles en lien avec le TTM sont représentées par un modèle réaliste possédant une forme distincte dans le solide monocristallin, le solide nanocristallin et le liquide. Nous avons considéré l’effet de la taille moyenne des cristallites de même que celui de la porosité et nous avons procédé à une comparaison directe avec des cibles mono- cristallines. Nous avons pu montrer que le seuil d’ablation des métaux nanocristallins est significativement plus bas, se situant à 400 J/m2 plutôt qu’à 600 J/m2 dans le cas des cibles monocristallines, l’écart étant principalement dû à l’onde mécanique plus im- portante présente lors de l’ablation. Leur seuil de spallation de la face arrière est aussi significativement plus bas de par la résistance à la tension plus faible (5,40 GPa contre 7,24 GPa) des cibles nanocristallines. Il est aussi apparu que les contraintes résiduelles accompagnant généralement l’ablation laser sont absentes lors de l’ablation de cibles d’aluminium nanocristallines puisque la croissance cristalline leur permet d’abaisser leur volume spécifique. Nos résultats indiquent aussi que le seuil de fusion des cibles nano- cristallines est réduit de façon marquée dans ces cibles ce qui s’explique par la plus faible énergie de cohésion inhérente à ces matériaux. Nos simulations permettent de montrer que les propriétés structurelles et électroniques propres aux métaux nanocristallins ont toutes deux un impact important sur l’ablation.
机译:使用结合分子动力学和模拟的模拟研究了超短激光脉冲(200 fs)烧蚀纳米Al靶(微晶的平均尺寸d = 3.1和6.2 nm)的现象。两个温度模型(TTM),吸收通量范围为100至1300 J / m2。我们的模拟使用EAM类型的相互作用势,与TTM相连的靶标的电子性质由在单晶固体,纳米晶体固体和液体中具有不同形状的真实模型表示。我们考虑了微晶平均尺寸以及孔隙率的影响,并与单晶靶材进行了直接比较。我们能够证明,纳米晶体金属的烧蚀阈值明显较低,在单晶靶材的情况下为400 J / m2,而不是600 J / m2,差异主要是由于波消融过程中出现了更重要的力学。由于纳米晶靶材的较低耐压性(5.40 GPa对7.24 GPa),其背面散裂阈值也显着降低。还似乎在铝纳米晶体靶的烧蚀期间不存在通常伴随激光烧蚀的残余应力,因为晶体生长允许它们降低其比容。我们的结果还表明,纳米晶靶材的熔化阈值在这些靶材中显着降低,这可以通过这些材料固有的较低内聚能来解释。我们的模拟表明,纳米晶体金属特有的结构和电子性能均对烧蚀产生重大影响。

著录项

  • 作者

    Gill-Comeau Maxime;

  • 作者单位
  • 年度 2011
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  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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