Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.25673/542
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dc.contributor.refereeGraener, Heinrich, Prof. Dr.-
dc.contributor.refereeBerakdar, Jamal, Prof. Dr.-
dc.contributor.refereeVallée, Fabrice, Prof. Dr.-
dc.contributor.authorÜnal, Ahmet Akın-
dc.date.accessioned2018-09-24T10:37:27Z-
dc.date.available2018-09-24T10:37:27Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7370-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.25673/542-
dc.description.abstractDas Ziel dieser Arbeit ist es, die laserinduzierte dauerhafte Form-Modifizierungsdynamik von glaseingebettetem Silber Nanopartikeln zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wird eine Impuls-Paar Bestrahlungstechnik vorgeschlagen, in denen sphärische Silber Nanopartikeln von zeitverzögerten fs-Laserimpuls Paaren bestrahlt werden. Diese Methode führt zur verzögerungsabhängigen Nanopartikel-Formveränderungen; deshalb können die anhaltenden Veränderungen der Oberflächenplasmonenbanden als eine Funktion der Zeitverzögerung und die relative Polarisierung der Impuls-Paare analysiert werden. Die zeitliche Evolution der Oberflächenplasmonenbanden wird bis zu einer Verzögerung von 1 ns erhalten. Es wird festgestellt, dass die stärksten Nanopartikel-Formveränderungen, d.h. die höchsten Aspekt-Verhältnisse erreicht werden, wenn die Verzögerung zwischen Impulspaaren weniger als 3 ps ist. Nach 10 ps ist der Dichroismus im Fall von Impuls-Paare mit identischer Polarisierung stark reduziert und verschwindet mit Impuls-Paare mit orthogonaler Polarisation. Die Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass die Elektronen- und Ionen-Emissionen von den Nanopartikeln innerhalb weniger als 20 ps beendet werden. Nach 20 ps bleibt das daraus resultierende Aspekt-Verhältnis auf ein Mindestmaß bis 100 ps und für längere Verzögerungen nimmt das Aspekt-Verhältnis langsam bis zu 1 ns zu. Die Ergebnisse, die oben zusammengefasst sind, geben Einblick in die Dynamik von Nanopartikel-Formveränderungen in einen ziemlich langen Zeitraum mit sehr guter experimenteller Genauigkeit. In diesem Zusammenhang erweist sich die eingeführte Technik als ein wertvolles Werkzeug, um die Nanopartikel-Formmodifizierungsdynamik oder allgemeiner, irgendwelche ultraschnellen laserinduzierten Prozesse zu untersuchen, die zu dauerhaften optischen Änderungen führen.-
dc.description.statementofresponsibilityvon Ahmet Akın Ünal-
dc.format.extentOnline-Ressource (105 S. = 1,85 mb)-
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt-
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/-
dc.subjectSilber-
dc.subjectNanopartikel-
dc.subjectOberflächenplasmonresonanz-
dc.subjectOnline-Publikation-
dc.subjectHochschulschrift-
dc.subject.ddc530-
dc.titleTime-resolved investigations on ultrafast shape modification dynamics of silver nanoparticles embedded in glass-
dcterms.dateAccepted2009-06-19-
dcterms.typeHochschulschrift-
dc.typePhDThesis-
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:3:4-717-
local.publisher.universityOrInstitutionMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg-
local.subject.keywordsSilber-Nanopartikel, Glas, Oberflächen-Plasmonen-Resonanz, ultraschnelle Dynamik, Elektronenemission, Ionisation, zwei Temperaturen-Modell-
local.subject.keywordssilver nanoparticles, glass, surface plasmon resonance, ultrafast dynamics, electron emission, ionization, two temperature model.eng
local.openaccesstrue-
dc.identifier.ppn605086745-
local.accessrights.dnbfree-
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