Nanopartiküller (NP) genellikle, 100 nm'den daha az uzunlukta en az bir boyuta sahip parçacıklar olarak tanımlanır. Geleneksel kimyasal NP sentez yöntemleri tipik olarak borohidritler ve hidrazinler gibi tehlikeli indirgeyici ajanlar gerektirir. Buna karşın, sıvı ortamda (sıvılarda atımlı lazerle ablatif - PLAL) daldırılmış katı metal hedeflerin lazerle ablasmanı NP sentezi için Çevre Kimyası İlkeleri'nin 1 , 2 prensiplerinin tümünü karşılayan çevre dostu bir yol sağlar. PLAL'da, dalmış bir metal hedef tekrarlanan lazer darbeleri ile ışınlanır. Lazer hedefi ablattıkça yoğun atom kümeleri ve buhar, NP'lerin hızla birleştiği sıvı ortam içine salınır. PLAL tarafından üretilen NP'ler sulu bir ortamda iyice dağıtılır ve NP'lerin boyutu, polidispersitesi ve bileşimi, sulu ablasyon sıvısının yanı sıra lazer paritesinin değiştirilmesiyle kolaylıkla kontrol edilebilir1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 sayaçları.
Nanopartikül özellikleri, akıcılık, dalga boyu ve darbe süresi gibi bir dizi lazer parametresinin ayarlanmasıyla ayarlanabilir (referans 7'de gözden geçirilmiştir). Lazer akıcılık puls enerjisi, hedef yüzeydeki lazer noktasının alanına bölünerek hesaplanır. Fluence'ın NP'lerin büyüklüğü ve polidispersitesi üzerindeki kesin etkileri biraz tartışmalıdır. Genel olarak, 'uzun' ve 'ultra-kısa' atımlı lazer sistemleri için sırasıyla 8 , 9 , 10 , 11 ebatlarında negatif ve pozitif eğilimler üreten düşük ve yüksek akıcılık rejimleri olduğu gösterilmiştir. NP büyüklüğü dağıtımıAşağıda tarif edildiği gibi, dinamik ışık saçılması ve iletim elektron mikroskopisi (TEM) gibi teknikler kullanılarak ampirik olarak ölçülebilir.
Lazer dalga boyunun seçimi NP'lerin oluştuğu fiziksel mekanizmaları etkileyebilir. Daha kısa (ultraviyole) dalga boylarında yüksek enerjili fotonlar atomlar arasındaki bağları kesebilir 12 . Foto ablasmanın bu mekanizması, yukarıdan aşağıya NP sentezinin bir örneğidir, zira daldırma sıvısı 12 , 13 , 14'te söndürüldükten sonra daha fazla polidispers numuneleri üretme eğilimi gösteren ultra-küçük parçacıkların salınmasına neden olur. Buna karşılık, yakın kızılötesi ablasyon (λ = 1,064 nm), plazma ablasyonunun egemen olduğu aşağıdan yukarıya bir sentez mekanizması verir 12 . Hedef tarafından alınan lazer emilimi, çarpışan elektronları serbest bırakan elektronları serbest bırakır. C olarakZenginleşmeler artar, materyal iyonlaşır, böylece bir plazma tutuşur. Çevreleyen sıvı plazmayı sınırlar, kararlılığını arttırır ve absorpsiyonu 12 artırır. Genişleyen plazma sınırlayıcı sıvı tarafından söndürüldüğünden, NP'ler çeşitli geometriler 4 , 12 , 15 ile yoğunlaştırılır.
Lazer pals süresinin seçimi NP oluşum sürecini daha da etkileyebilir. Darbe süreleri birkaç pikosaniyeden fazla olan yaygın olarak kullanılan uzun püskürtmeli lazerler, tüm mili, mikro, nano ve bazı pikosaniye darbeli lazerleri içerir. Bu darbe genişliği rejiminde lazer atım süresi, genellikle birkaç pikosaniye olan 4 , 16 , 17 , 18 , 19 nolu sırayla elektron-fonon dengeleme süresinden daha uzundur. Bu, çevresel ablasyon ortamına enerji sızıntısı ve termiyonik emisyon, buharlaşma, kaynama ve erime 1 , 20 gibi ısıl mekanizmalara göre NP oluşumu ile sonuçlanır.
NP'lerin antibakteriyel etkisi, partikül boyutu 21 , 22 , 23 , 24 tarafından kuvvetle etkilenir. Boyut azaltma ve monodispersiteyi arttırmak için, NP'ler, NP'nin yüzey plazmon rezonansı (SPR) yakınında bir dalga boyundaki bir lazer kullanılarak ikinci kez ışınlanabilirler. Olay lazer ışınımı SPR'nin uyarılması yoluyla NP tarafından absorbe edilir. NP'nin parçalanması, termal buharlaştırma 25 , 26 veya Coulomb patlaması 27 , 28 yoluyla gerçekleşebilir. Photoexcitation artar tNP'nin erime noktasının üzerindeki sıcaklığı, parçacık dış tabakasının dökülmesine neden olur. Çözeltiye polivinilpirolidon (PVP) veya sodyum dodesil sülfat (SDS) gibi ajanlar eklenmesinin radyasyon sonrası etkileri büyük oranda artırabileceği gösterilmiştir ( 5) . Çeşitli çözünen maddelerin ilavesinin etkisi birkaç rapor 1 , 4 , 6'da tanımlanmıştır. NP özelliklerinin PLAL tarafından manipüle edilmesinin kolaylığı yeni NP tabanlı antimikrobik maddelerin geliştirilmesi için yeni bir yöntem sağlar.