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真空中同轴LIBS系统下铝锂合金等离子体时空演化行为研究 被引量:1
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作者 崔紫宵 武华策 +5 位作者 吴鼎 刘佳敏 胡晓涵 海然 李聪 丁洪斌 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期110-120,共11页
采用基于线性阵列光纤束的同轴光学结构,在真空环境下利用波长1064 nm、脉宽5 ns、功率密度6.3 GW/cm^(2)的脉冲激光烧蚀铝锂合金靶材,对铝锂合金等离子体发射光谱分别进行时空积分和时空分辨测量。评估了等离子体发光时间~1μs,发光区... 采用基于线性阵列光纤束的同轴光学结构,在真空环境下利用波长1064 nm、脉宽5 ns、功率密度6.3 GW/cm^(2)的脉冲激光烧蚀铝锂合金靶材,对铝锂合金等离子体发射光谱分别进行时空积分和时空分辨测量。评估了等离子体发光时间~1μs,发光区域大小~1 cm。进一步研究了激光烧蚀等离子体连续辐射、离子谱线和原子谱线的时空演化行为,给出了激光烧蚀等离子体不同辐射机制的辐射时间尺度。谱线的空间分辨测量发现,Al、Li元素对应原子及离子的空间分布均有所不同,即真空中激光烧蚀铝锂合金等离子体在横向扩张过程中发生了元素“空间分离”的现象。物种的横向扩张速度研究结果表明,同种元素的离子速度大于其原子速度(Al III>Al II>Al I,Li II>Li I)。此外,对同种电荷态不同元素的原子(离子)速度的差异进行了讨论,并归因于元素的“质量分离”效应和较快的离子复合效应。 展开更多
关键词 激光诱导击穿光谱 铝锂合金 时空演化 等离子体尺寸 扩张速度
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真空下激光烧蚀碳化钨铜多组分等离子体发射光谱的时空演化研究
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作者 袁舒 吴鼎 +6 位作者 武华策 刘佳敏 吕燕 海然 李聪 冯春雷 丁洪斌 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期1394-1400,共7页
激光诱导击穿光谱技术目前已用于国内大科学装置EAST托卡马克壁诊断。在真空环境下,如何提升LIBS定量分析准确性是其进一步发展的瓶颈问题之一。在真空中,激光诱导等离子体具有高度时空非均匀性,对等离子体时空演化行为的研究,理解各个... 激光诱导击穿光谱技术目前已用于国内大科学装置EAST托卡马克壁诊断。在真空环境下,如何提升LIBS定量分析准确性是其进一步发展的瓶颈问题之一。在真空中,激光诱导等离子体具有高度时空非均匀性,对等离子体时空演化行为的研究,理解各个物种的演化规律,是进一步改进LIBS定量分析准确性的重要内容。针对托卡马克第一壁和偏滤器的材料相关的不同元素,该工作在真空环境下利用波长为1 064 nm、脉宽5 ns、功率密度6.3 GW·cm-2的脉冲激光对三元合金-碳化钨铜((WC)70Cu30)进行烧蚀产生多组分等离子体,使用线性阵列光纤实现了对发射光谱的时空分辨测量。以三种元素CⅠ833.51 nm, CⅡ657.81 nm, CuⅠ515.32 nm, CuⅡ512.45 nm, WⅠ429.46 nm, WⅡ434.81 nm六条谱线为研究对象,研究了激光烧蚀等离子体不同辐射机制的时间尺度以及多组分等离子体在扩张过程中发生的元素“空间分离”现象和“离子加速”现象。根据连续背景和六条谱线的时间演化规律,观察到连续辐射主要发生在等离子体膨胀早期80 ns内,离子谱线在30~300 ns,原子谱线在100~1 000 ns。空间分辨实验研究发现,C、 Cu、 W元素对应原子及离子的空间分布均有所不同,即真空中激光烧蚀多组分等离子体在扩张过程中发生了元素“空间分离”现象。将六条谱线的峰值位置和时间进行线性拟合,获得了对应物种的扩张速度,其速度范围在4.2~34.9 km·s^(-1)。结果表明,相对原子质量越小,对应粒子的速度越快(CⅠ>CuⅠ>WⅠ, CⅡ>CuⅡ>WⅡ);对应元素的离子速度大于其原子速度(CⅡ>CⅠ,CuⅡ>CuⅠ,WⅡ>WⅠ)。利用元素“质量分离效应”和“瞬态鞘层加速”的物理机制,对激光等离子体元素“空间分离”以及“离子加速”现象进行了讨论和解释。该研究结果为LIBS理论模型建立提供了重要的实验数据参考,也为提高真空LIBS定量分析准确性提供了新思路。 展开更多
关键词 激光诱导击穿光谱 碳化钨铜 多组分等离子体 时空演化 质量分离效应 离子加速
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Temporal and spatial evolution measurement of laser-induced breakdown spectroscopy on hydrogen retention in tantalum 被引量:2
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作者 Cong LI Jiajia YOU +7 位作者 Huace WU Ding WU Liying SUN Jiamin LIU Qianhui LI Ran HAI Xingwei WU Hongbin DING 《Plasma Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第7期59-64,共6页
Fuel retention measurement on plasma-facing components is an active field of study in magnetic confinement nuclear fusion devices.The laser-induced breakdown spectroscopy(LIBS)diagnostic method has been well demonstra... Fuel retention measurement on plasma-facing components is an active field of study in magnetic confinement nuclear fusion devices.The laser-induced breakdown spectroscopy(LIBS)diagnostic method has been well demonstrated to detect the elemental distribution in PFCs.In this work,an upgraded co-axis LIBS system based on a linear fiber bundle collection system has been developed to measure the hydrogen(H) retention on a tantalum(Ta) sample under a vacuum condition.The spatial resolution measurement of the different positions of the LIBS plasma can be achieved simultaneously with varying delay times.The temporal and spatial evolution results of LIBS plasma emission show that the H plasma observably expands from the delay times of 0-200 ns.The diameter of Ta plasma is about 6 mm which is much less than the size of H plasma after 200 ns.The difference in the temporal and spatial evolution behaviors between H plasma and Ta plasma is due to the great difference in the atomic mass of H and Ta.The depth profile result shows that H retention mainly exists on the surface of the sample.The temporal and spatial evolution behaviors of the electron excited temperature are consistent with that of the Ta emission.The result will further improve the understanding of the evolution of the dynamics of LIBS plasma and optimize the current collection system of in situ LIBS in fusion devices. 展开更多
关键词 temporal and spatial evolution fuel retention TOKAMAK laser-induced breakdown spectroscopy
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