激光诱导击穿光谱技术相关物理机制研究进展.pdf
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1、文章编号2097-1842(2024)01-0019-19激光诱导击穿光谱技术相关物理机制研究进展刘瑞斌*,殷允嵩(北京理工大学物理学院,北京100081)摘要:激光诱导击穿光谱技术(Laser-InducedBreakdownSpectroscopy,LIBS)是利用强脉冲激光与物质相互作用所产生的等离子体光谱来实现对物质组成元素定性和定量分析的一种新方法。在脉冲激光诱导等离子体的过程中,不同的激光参数(能量、脉宽、波长)、检测过程中的环境条件以及材料本身的特性等,对激光诱导等离子体的物理机制都有不同程度的影响,进而影响 LIBS 定量分析的结果。本文综述了现阶段 LIBS 技术中包括 LI
2、BS 基本原理、激光参数区别、环境和材料特性差异所涉及的物理机制。为深入理解激光与物质相互作用、提升 LIBS 检测能力提供了依据。关键词:激光诱导击穿光谱(LIBS);物理机制中图分类号:O433.1;O433.4文献标志码:Adoi:10.37188/CO.2023-0019Researchprogressontherelatedphysicalmechanismoflaser-inducedbreakdownspectroscopyLIURui-bin*,YINYun-song(School of Physics,Beijing Institute of Technology,Beiji
3、ng 100081,China)*Corresponding author,E-mail:Abstract:LaserInducedBreakdownSpectroscopy(LIBS)isanewmethodforqualitativeandquantitativeanalysis of the constituents of a material using plasma spectra produced by the interaction of a strongpulsedlaserwiththematerial.Intheprocessofpulsedlaser-inducedpla
4、sma,differentlaserparameters(en-ergy,pulsewidth,wavelength),environmentalconditionsduringthedetectionprocessandthepropertiesofthematerialitselfhavedifferentdegreesofinfluenceonthephysicalmechanismoflaser-inducedplasma,whichinturnaffectstheresultsofLIBSquantitativeanalysis.Wereviewthephysicalmechanis
5、msofLIBStechnologyinthecurrentstate,includingthebasicprinciplesofLIBS,thedifferencesinlaserparameters,andthephysicalmechanismsinvolvedinthedifferencesinenvironmentalandmaterialproperties.Itprovidesabasisforadeeperunderstandingoflaser-matterinteractionsandforimprovingthedetectioncapabilitiesofLIBS.Ke
6、ywords:LaserInducedBreakdownSpectroscopy(LIBS);physicalmechanism收稿日期:2023-02-10;修订日期:2023-04-04基金项目:国家重点研发计划资助项目(No.2018YFC2001100)SupportedbytheNationalKeyResearchandDevelopmentProject(No.2018YFC2001100)第17卷第1期中国光学(中英文)Vol.17No.12024 年 1 月ChineseOpticsJan.20241引言激光诱导击穿光谱技术(LIBS)利用脉冲激光与物质相互作用产生等离子体,
7、再通过对等离子体辐射光谱的分析,实现对物质所含元素的定性和定量分析。LIBS 技术因具有无需进行样品制备、可全元素实时快速分析、检测过程绿色安全无辐射等优点,已被广泛应用于生物医学1-2、工业应用3-5、文化遗产6-7和环境8-10等领域。在LIBS 技术应用中,激光与物质相互作用的机理研究至关重要。其是实际应用中相关设备优化、成本控制、提升量化分析精度的重要基石。通过对LIBS 技术中所涉及到的激光与物质相互作用的物理过程和机理的研究,能为 LIBS 技术的应用提供理论支撑。很多研究者已经利用不同的技术手段对 LIBS 中涉及到的激光与物质相互作用的物理过程和机理进行了深入的研究。在理论仿真
8、方面,BogartsA 等人11基于热传导和流体力学对纳秒激光烧蚀金属铜的过程进行了计算和仿真,计算发现烧蚀初期样品表面的温度和压力场分布是等离子体羽流后期膨胀的“初始条件”,同时,等离子体屏蔽效应对烧蚀过程同样具有不可忽视的影响;VasantgadkaNA 等人12利用有限元方法对纳秒脉冲激光烧蚀材料的深度进行了预测,计算过程详细考虑了激光能量的高斯分布、材料不同物理状态下的动态吸收系数、等离子体屏蔽效应对烧蚀结果的影响;ZhangY 等人13在一维空间上综合考虑了等离子体羽流膨胀和热传导模型,仿真计算了纳秒脉冲激光对铝的烧蚀作用,并将计算结果和实验结果进行了对比;WangYD 等人14利用
9、数值模拟方法对纳秒脉冲激光诱导出激波的时空演化过程进行了细致的研究,激光能量密度从 3.4J/CM2上升至 4.3J/CM2时,产生的冲击波峰值超压范围达到 110MPa167MPa。在实验方面,已有相关研究者通过时间分辨图像对激光烧蚀后等离子体的形成过程以及羽流形成过程给出了详细的说明15-19。为了提高 LIBS 技术的分析能力,研究了实验参数(如脉冲能量、脉冲持续时间和激光波长等)对 LIBS 定量分析技术的影响20-26。这些参数决定了激光与物质相互作用的效果以及所产生的等离子体的性质,随着激光能量的增加,某些金属元素的电子温度也在增加,其光谱强度增强的同时,背景辐射也在增加,且过大的
10、能量可能会导致信号饱和,适得其反。对于高于等离子体形成阈值的能量,不同脉冲持续时间在发射线强度和寿命方面的区别较小。其中皮秒脉冲激发光相比纳秒脉冲激发光的激光诱导击穿光谱衰减的更快,同时具有较低的背景辐射。266nm 的红外激光作用样品时,光谱的发射强度较低,烧蚀的质量较少。1064nm 的紫外激光辐照通常会产生一个更均匀的烧蚀坑,转化为更好的光谱信号,进而得到更高的精度。除此之外,Gottfried 等引入了“等离子体化学”的概念,通过激光诱导冲击波实验方法对等离子体内可能发生的化学反应进行研究,通过时间分辨光谱分析等离子体内部的化学反应过程27。但对于等离子体内部涉及到的化学反应动力学过程
11、和内在演化的详细机制尚不清楚。一方面,由于热力学条件的变化范围很广,涉及从烧蚀开始时的高温高压环境到长时间烧蚀后热量与烧蚀表面的稀薄气体环境发生热量的相互传导,然而许多可能的物理化学过程只能在特定的压力和温度条件下获得,这使得在大气环境中,物质被烧蚀的化学动力学过程相当复杂。另一方面,激光诱导等离子体的参数(等离子体温度、等离子体密度等)在很大程度上取决于入射激光通量、激光波长、环境气体种类和环境压力等条件。因此在对等离子体研究的过程中,必须综合考虑短时间尺度(纳秒 ns/皮秒 ps/飞秒 fs,1ns=109s,1ps=1012s1fs=1015s)、小空间尺寸下的(0.1mm)等离子体特征
12、参数及等离子体羽流和环境相互作用的演化过程。本文简述了 LIBS 基本原理,详细介绍了激光诱导等离子体的演化过程。随后总结了实验参数(如激光参数、实验环境参数、样品本身性质等)对激光与物质相互作用的物理机制的不同影响。为 LIBS 技术进行广泛的实际应用提供了理论参考。2LIBS 的基本原理LIBS 是指通过将一束具有高能量、窄脉宽(ns/fs)的脉冲激光聚焦到待测样品表面上,激光20中国光学(中英文)第17卷和样品发生相互作用后,产生由自由电子、高激发态原子、离子、分子组成的高温高密度等离子体,最后通过分析等离子体的辐射光谱实现对物质元素定性和定量分析。激光诱导等离子体的过程主要包括激光烧蚀
13、样品、等离子体的产生、等离子体辐射和膨胀(伴随等离子体屏蔽)、等离子体冷却、湮灭。文献 28-30 对LIBS 的基本原理和实验设置等方面进行了全面描述。2.1激光烧蚀abl(g/J)当高功率脉冲激光聚焦到材料表面时,激光与材料表面发生相互作用导致材料表面被烧蚀、去除。单位能量对待测物质质量的去除大小可以用激光的烧蚀率表示,其公式为:abl=0,(1)0式中,(g/cm3)为材料的密度,(cm)为趋肤深度,(J/cm2)为激光通量。激光烧蚀材料的过程非常复杂。该过程主要受激光参数、材料性质和等离子体化学等因素影响。在激光与材料作用的初始阶段,材料会吸收激光能量,在几个皮秒时间内,吸收光子能量后
14、被激励的电子会将能量传递给晶格,通过晶格振动使热量在整个物质体系扩散,时间在 1011数量级范围内31。接触激光的区域温度迅速升高,当该部分温度达到熔点时,材料便立即熔化,该过程中吸收的光能主要转化为热能。随后材料继续吸收激光的能量,其表面将会气化。在激光脉宽时间内,激光辐照区域因样品气化和热对流而耗散热量的速率远远小于热量在此区域沉积的速率,因此在脉冲激光的持续作用下,能量在物质内部会不断地累积,当能量累积到一定程度时,初始等离子体便由物质表面的爆炸所形成。入射脉冲激光与这些喷溅出来的物质继续作用,溅射物质持续吸收激光能量发生再电离,进而形成更高电离度的等离子体32。2.2等离子体的产生激光
15、烧蚀过程中,激光脉冲持续对聚焦区域进行加热,靶材表面的温度迅速升高继而发生熔融、气化(相变),使得烧蚀的材料脱离靶面并迅速向外膨胀。材料发生气化后会继续吸收激光能量,当能量大于材料击穿阈值时,其中少部分粒子发生电离产生等离子体。从微观角度,等离子体的形成分为:初始状态等离子体的形成以及等离子体的雪崩电离32两个过程。初始等离子体的形成主要包括多光子吸收和逆韧致吸收两个过程。多光子吸收是指当高功率密度激光入射时,处于束缚态的电子将一次性地吸收多个光子能量而发生电离,电子从束缚态电离至自由态。通常在短波长激光和物质相互作用时,多光子电离占据主要优势32。该电离过程可以表示为:M+mhv M+e,(
16、2)其中,m 是原子电离时所需要的光子个数。受原子或离子势场的影响,处于自由态的电子在运动过程中动能会降低,同时产生辐射,这种现象称为韧致辐射。电子吸收激光能量并通过碰撞的形式将能量传递给离子或其他粒子的过程被称为逆韧致吸收。该过程可以表示为:IB=1.3710353Ne2Te1/2,(3)IBTe其中,为逆韧致吸收系数,单位为(cm1),为等离子体电子温度,Ne为等离子体电子密度,为激光波长。与多光子吸收不同,在激光波长较长时,逆韧致吸收效应逐渐占据主导地位32。当初始的等离子体形成之后便会开始等离子体的雪崩电离过程。等离子体的雪崩电离是指当电子的动能超过电子的束缚能时,电子由束缚态变成了自
17、由态,产生了新的自由电子。由于激光持续时间相对上述过程更长,新产生的自由电子又会被脉冲激光继续加热,继续获得动能,再次和束缚电子发生碰撞,在激光作用期间,持续不断的产生新电离的自由电子,周而复始。当激光能量较大,功率较高时,自由电子的密度将会以指数函数的趋势增加,形成雪崩式电离32,用公式表示为:e+M M+2e.(4)2.3等离子体继续膨胀在等离子体和脉冲激光相互作用结束之后,等离子体内部包含大量的热电子、离子和原子。这些粒子会以冲击波的形式向四周快速膨胀33,并且以椭球型沿着激光相反方向膨胀。在非真空环境下,当等离子体内的电离密度不断增加,直至达到某个临界值时,等离子体将会压缩周围环境气体
18、产生冲击波。等离子体周围的环境气体也被一并加热,并向等离子体传递能量,等离子体吸收后继续膨胀,形成自维持的吸收过程33。第1期刘瑞斌,等:激光诱导击穿光谱技术相关物理机制研究进展212.4等离子体冷却和辐射在等离子体形成的初始阶段,光谱中具有连续背景的韧致辐射和复合辐射占据主导地位。其中韧致辐射是电子从一个自由状态跃迁到另一个自由状态,即自由-自由跃迁。高能自由电子在运动过程中受到碰撞减速进而辐射出光子。而复合辐射是由自由电子状态到束缚电子状态转换的过程,自由电子在运动过程中被离子和原子捕获,以光子的形式释放能量33。高能脉冲激光与靶材作用期间,激光烧蚀区域是由固相、液相、气相、等离子体相自内
19、而外组成的渐变区域。此外,在激光作用期间,等离子体能够持续吸收激光能量,从而一直维持高温高压的状态,使各相之间温度不会发生突变。当激光脉冲结束后,等离子体由于失去外界能量来源,将迅速与周围环境发生热交换,导致等离子体的高温高压状态无法继续维持。在液相区域,因为等离子体内部气压的急剧下降,会使得气化温度迅速降低,进而导致部分液相出现“过热”状态,随即发生剧烈的沸腾现象,而且在该过程中液相会迅速脱离靶材,该过程称为“相爆炸”。被激光烧蚀后,最终通常会在材料表面形成陨坑。这些陨坑主要是由一部分物质熔融、汽化后形成的,同时在陨坑周围仍然残留了部分熔融物33。陨坑的形状和大小由材料自身的特质、脉冲激光的
20、性质以及所处的环境气体共同决定。从光谱上看,韧致辐射、复合辐射等会产生连续背景辐射,只有当韧致和复合辐射强度逐渐减弱,才可以看到原子和分子在束缚能级间跃迁形成的离子、原子线状光谱。连续背景辐射持续时间达 s 量级,但衰减比较快,而分立的离子和原子谱线强度缓慢变强,一般需要几百 ns,离子和原子分立谱线较强。在 LIBS 实验中,通常会根据不同的样品,选择合适的延时时间和积分时间,从而得到较高信噪比的光谱。通过设置不同的延时时间可获得时间分辨的 LIBS 光谱,进一步了解等离子体的演化过程,从而分析激光诱导等离子体内的物理演变规律及化学反应机制。3LIBS 的影响因素3.1双脉冲对 LIBS 的
21、影响通过双脉冲激光诱导击穿光谱(DoublePulseLIBS)技术,可以有效地提升信号的强度和稳定性。这是一种比传统单脉冲激光诱导击穿光谱更有效的方法。常用的双脉冲激光诱导击穿光谱实验的配置主要有两种:共线式(共轴式)双脉冲聚焦方式、正交式双脉冲聚焦方式。共线结构是指通过数字延时器等装置来控制两束脉冲激光的 Q 开关或者调节两束激光的光程差,让两束激光以一定的时间间隔先后聚焦于样品表面,如图 1(a)所示。正交结构是指通过延时器控制两束相互垂直的激光以特定时间间隔入射到样品表面,其中一束激光垂直入射并聚焦于样品表面,另一束激光平行入射并聚焦于样品表面。正交结构可细分为预激发结构(图 1(b)
22、和再加热结构(图 1(c)两种:在预激发结构中,与样品表面平行的第一束激光首先聚焦于样品正上方,在样品表面产生等离子体的同时构建特殊的气体环境,形成预激发的效果,随后第二束激光垂直入射样品表面,两束激光相互作用产生等离子体;对于再加热结构,与样品垂直的激光经聚焦后率先到达样品表面与样品相互作用,产生等离子体,随后与样品平行的激光聚焦到样品表面对前一束激光诱导产生的等离子体进行再(二)次激发、再次加热。通常情况下,共线式结构能够更好地增强激光等离子体信号,但正交配置结构可以在信号稳定度和信噪比方面获得更好的效果。图 1(d)为交叉型双脉冲激光配置,这种配置方式比较简单,且在实际实验中能更容易接收
23、到等离子体光谱信号32。在过去的十几年里,很多研究者们关注于对DP-LIBS 的改进和应用34-41。MukherjeeP 等人42将信号增强归因于等离子体羽流的膨胀和较高的等离子体温度。RizwanA 等人43则通过控制延迟时间、两束脉冲的能量比得到了不同的等离子体电子温度。他们提出谱线增强是由于等离子体羽流的再加热效应以及延迟的第二束激光脉冲与稀薄介质中的目标物质的相互作用导致的44-45。ViskupR 等人46认为脉冲之间的延迟时间会导致等离子体膨胀动力学存在较大差异,这对谱线强度有剧烈的影响,他们认为最佳的延迟时间和基体的类型以及所研究单个元素谱线有关。BhattCR 等人47也认为
24、在共线型的 DP-LIBS 中两个激光脉冲之间的延时长短对光谱信号的增强和元素检出限的提高有很大影响。对于稀土元22中国光学(中英文)第17卷素 Eu 和 Pr 来说,发现预激发(图 1(b)对信号增强有较大的贡献,这种增强并不依赖于第一束激光能量的大小。然而,对于 Gd 和 Y 而言,当第二激光能量保持不变时,第一脉冲的激光能量似乎决定了最佳的脉冲延迟时间。激光 2激光 1等离子体样品(a)激光 2激光 1等离子体样品(b)激光 2激光 1等离子体样品(c)激光 2激光 1等离子体样品(d)图1共线型、正交型以及交叉型双脉冲激光配置图32(激光 1 先入射激光 2 后入射)(改编自文献 32
25、)Fig.1Collinear,orthogonal and crossed dual-pulse laserconfigurations32(laser 2is incident after laser 1)(AdaptedfromRef.32)NollR 等人48和 AngelSM 等人41将信号增强归因于等离子体羽流体积增大和材料烧蚀质量增加。而 SattmannR 等人49和 CristoforettiG 等人50则认为信号增强与延迟激光对等离子体的再加热和电子密度的变化有关。GautierC 等人51提出了新的激光与等离子体相互作用机制。他们认为谱线增强不仅与第一束脉冲产生的等离子体
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