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Atomic and Molecular Species Post-2 μs Dynamics in Laser-Induced Carbon Plasmas in Air

等离子体 通量 电离 激光器 化学 冲击波 离解(化学) 原子碳 分子 原子物理学 纳秒 分析化学(期刊) 化学物理 离子 物理化学 光学 有机化学 物理 工程类 航空航天工程 量子力学
作者
H. Yousfi,S. Abdelli-Messaci,Ourida Ouamerali,Azeddine Dekhira
出处
期刊:Applied Spectroscopy [SAGE Publishing]
卷期号:75 (3): 287-298 被引量:1
标识
DOI:10.1177/0003702820971602
摘要

Laser-induced carbon plasma in air undergoes various physicochemical processes that affect the kinetic chemistry of species of the plasma plume. We report the time- and space-resolved characterization of carbon plasma produced by infrared nanosecond laser into air at atmospheric pressure. Investigating the laser fluence effect highlights dissociation for fluences >40 J cm −2 , and recombination processes in the fluence range of 10–40 J cm −2 . Emission intensities of C 2 and CN molecules undergo an enhancement at specific spatiotemporal locations in the laser-induced plasma. At a value of 27 J/cm 2 and 0.8 mm from the plasma ignition, molecular band formation is favored for the specific temperature and density values of 1.7 × 10 15 cm −3 and 9502 K. The vibrational temperatures of molecules are determined using nonlinear spectral data fitting program. The shock front between laser-induced carbon plasma and air may lead to a significant shock wave that affects the occurrence of molecular CN and C 2 formation. This can be explained by the distinct temperatures exhibited by CN and C 2 molecules with laser fluence. The atomic carbon travels farther to react and form C 2 , where the ionization–recombination process plays a significant role in its formation. Collisions of C with N neutrals and N 2 molecules are the plausible origin of CN generation. Moreover, the density of CN in the plasma depends on C 2 molecules.

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