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Oberfl�chenver�nderungen korrelieren mit strukturellen und mechanischen Eigenschaften

Oberfl�chenver�nderungen korrelieren mit strukturellen und mechanischen Eigenschaften in Chattanooga, TN

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Dieses Buch beschreibt die Verwendung von Femtosekundenlaserpulsen in Kombination mit trockenen und verschiedenen flüssigen Umgebungen. Es befasst sich mit der Entwicklung von Mikro-/Nanostrukturen, Veränderungen der Kristallinität und der Nanohärte nach der Wechselwirkung von Femtosekundenlaserpulsen mit der Silberoberfläche. Die Bildung von Silberoxid, Silberhydrid und Silberhydroxid aufgrund der Erhöhung der chemischen Reaktivität von Silber nach Femtosekunden-Laserbestrahlung wird in Korrelation mit den Oberflächen- und mechanischen Eigenschaften diskutiert. Zu diesem Zweck wurden Silber-Targets mit Ti: Saphir-Lasern für eine unterschiedliche Anzahl von Laserpulsen in Umgebungen mit Luft, Ethanol, Propanol und de-ionisiertem Wasser abgetragen. Verschiedene Diagnosetechniken wie Rasterelektronenmikroskop (SEM), energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS), Röntgendiffraktometrie (XRD), Raman-Spektroskopie und Nanohärte-Testtechniken wurden eingesetzt, um die Variationen in der Kristallinität und der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche mit den Oberflächenmerkmalen und der Nanohärte nach der Interaktion mit Femtosekunden-Laserpulsen zu korrelieren.
Dieses Buch beschreibt die Verwendung von Femtosekundenlaserpulsen in Kombination mit trockenen und verschiedenen flüssigen Umgebungen. Es befasst sich mit der Entwicklung von Mikro-/Nanostrukturen, Veränderungen der Kristallinität und der Nanohärte nach der Wechselwirkung von Femtosekundenlaserpulsen mit der Silberoberfläche. Die Bildung von Silberoxid, Silberhydrid und Silberhydroxid aufgrund der Erhöhung der chemischen Reaktivität von Silber nach Femtosekunden-Laserbestrahlung wird in Korrelation mit den Oberflächen- und mechanischen Eigenschaften diskutiert. Zu diesem Zweck wurden Silber-Targets mit Ti: Saphir-Lasern für eine unterschiedliche Anzahl von Laserpulsen in Umgebungen mit Luft, Ethanol, Propanol und de-ionisiertem Wasser abgetragen. Verschiedene Diagnosetechniken wie Rasterelektronenmikroskop (SEM), energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDS), Röntgendiffraktometrie (XRD), Raman-Spektroskopie und Nanohärte-Testtechniken wurden eingesetzt, um die Variationen in der Kristallinität und der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche mit den Oberflächenmerkmalen und der Nanohärte nach der Interaktion mit Femtosekunden-Laserpulsen zu korrelieren.

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