强激光辐照前后钕玻璃中铂金颗粒夹杂物的电子探针显微分析 下载: 1140次
1 引言
掺钕磷酸盐激光玻璃(以下简称钕玻璃)是高功率惯性约束(ICF)激光驱动系统中最核心的激光增益物质,其内部铂金(Pt)颗粒的破坏情况对整体ICF激光的输出具有决定性影响[1-3]。在钕玻璃的连续熔炼过程中,由于熔制系统的坩埚以及玻璃成型漏料连接管等部位使用了铂金材料,易在熔炼过程中形成铂金颗粒[4-7]。而铂金颗粒对激光的吸收能力比光学材料的本征吸收高几个数量级[8],这是导致光学材料产生激光破坏的一个主要原因。钕玻璃作为放大级的增益介质,需要承受很大的激光能量和功率密度[9-11]。ICF驱动器中有数千片钕玻璃,在激光传输过程中,如果其内部存在铂金颗粒,就可能会发生铂金颗粒炸裂的情况,从而影响整个装置的运行。
由于强激光装置中钕玻璃片的数量极其庞大,而单坩埚熔炼的熔制效率较低,无法满足装置对钕玻璃片的需求。为此,胡丽丽等[1]使用连续熔炼方法来提高钕玻璃片的熔制效率,但是,一旦连续熔炼工艺参数出现异常,就可能会连续出现钕玻璃片报废的情况。因此,对连续熔炼钕玻璃片进行强激光辐照,并对辐照后出现的炸点进行电子探针显微分析(EPMA),不仅可以得到高于光学显微镜分辨率的炸点形貌图像及各杂质元素的成分分布特征,还有利于分析连续熔炼钕玻璃中铂金颗粒的形成机理,为钕玻璃连续熔炼工艺的优化提供依据。
早期已有对光学玻璃内部杂质诱导破坏机理的理论模拟[12],Bonneau等[13-14]报道了杂质吸收导致的熔坑及基体炸裂过程的实验观察和数值模拟。Gruzdev等[15]对非吸收杂质的计算表明:在强激光场下,它们也是光学材料破坏的源头。关于钕玻璃中铂金颗粒的破坏情况,Raze等[16]采用光学显微技术研究了强激光辐照下铂金颗粒炸点的扩展图像,程继萌等[17]也采用光学显微技术研究了强激光辐照后铂金颗粒的形貌特征。而本文则采用EPMA技术,对连续熔炼钕玻璃中的铂金颗粒进行了强激光辐照前后的分析,不仅得到了高分辨率的形貌特征,还得到了各成分的分布信息。另外还研究了析晶、锡锆颗粒等缺陷在强激光辐照前后的EPMA形貌。
2 实验
强激光辐照装置采用中国科学院上海光学精密机械研究所激光玻璃中心自行研制的大口径钕玻璃铂金颗粒扫描平台,激光输出能量最大为10 J,脉宽为10 ns,输出频率为10 Hz。在后续光束整形系统的配合下,激光能量密度为1.06~20 J·cm-2。采用日本电子株式会社的JXA-8230电子探针显微分析仪对样品进行元素分析,其电子束加速电压为15 kV,电流大小为1×10-8 A,在钕玻璃样品表面选择杂质点区域进行面扫描分析测试。采用日本尼康公司的SMZ-18型体视显微镜对铂金颗粒夹杂物进行观察,其最小分辨率可达10 μm量级。
选取了内部含各种夹杂的连续熔炼钕玻璃进行强激光辐照和EPMA分析测试,样品种类包括:内部含有气泡的钕玻璃、内部含有析晶颗粒的钕玻璃、内部含有铂金包裹物和锆锡包裹物的钕玻璃。此外,对于含有析晶颗粒、铂金包裹物、锆锡包裹物的钕玻璃,还要进行电感耦合等离子体(ICP)成分分析。对于测试结果中组分与正常钕玻璃一致的,认定其为含有析晶颗粒物的钕玻璃;对于铂含量较高的,认定其为含有铂金包裹物的钕玻璃;对于锆锡含量较高的,认定其为含有锆锡包裹物的钕玻璃。将待测钕玻璃片的两大面抛亮后,用大口径钕玻璃铂金颗粒扫描平台对其进行强激光辐照。使用体视显微镜观察钕玻璃内部,将辐照后出现炸点位置附近的钕玻璃取出,加工成10 mm×10 mm×10 mm的小样品。当表面被细磨至接近炸点位置后,将样品放置于酒精中进行超声清洗,以去除表面的研磨剂,再在测试表面镀碳,然后进行EPMA成分分析。
表 1. 光学显微和EPMA用连续熔炼钕玻璃样品
Table 1. Continuous-smelted Nd∶glass samples for optical microscopy and EPMA
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3 结果与讨论
图 1. 光学显微照片。(a)钕玻璃内部的气泡;(b)析晶颗粒
Fig. 1. Optical micrographs. (a) Bubble in Nd∶glass; (b) crystallization particles
如上所述,通过光学显微镜已经可以准确判断钕玻璃中的气泡和析晶这两种包裹物缺陷,但是铂金包裹物缺陷的情况较为复杂。钕玻璃内部的铂金颗粒一般为几微米至几十微米不等,在工艺参数发生偏离时有可能零星出现,但一般不会成片出现,也没有类似于气泡的明显特征,仅仅依靠光学显微技术是无法判定其为铂金颗粒的,也难以发现析晶中混有铂金颗粒的情况。光学和电子显微分析无法提供组分信息,也无法对钕玻璃连续熔炼除铂金工艺的优化提出调整方向。
图 2. 钕玻璃内部的颗粒物。(a)电子显微成像;(b) EPMA分析结果
Fig. 2. Particles inside Nd∶glass. (a) Electron microscopy imaging; (b) EPMA analysis
由于铂金搅拌器或铂金坩埚在玻璃液的长期冲刷下会发生机械摩擦,导致铂金颗粒从基体上剥落而进入玻璃液内部,这种铂金颗粒的尺寸通常较大,外形较规整,呈条状或多边形块状[18]。对钕玻璃连续熔炼设备进行优化设计后,这种机理导致的铂金颗粒的情况没有再次出现。另一种铂金颗粒产生的机理[18]是在钕玻璃熔制过程中,熔融状态的钕玻璃液内部的铂重新析出,并形成类似于析晶颗粒的铂金包裹物。这种铂金包裹物一般尺寸较小,仅有几微米或十几微米。
如
由
图 3. 强激光辐照前钕玻璃内部铂金颗粒的EPMA分析结果。(a)铂元素分布;(b)铈元素分布
Fig. 3. EPMA analysis of platinum particle inclusions in Nd∶glass before intense laser irradiation. (a) Platinum element distribution; (b) cerium distribution
采用大口径钕玻璃铂金颗粒扫描平台,对存在铂金包裹物的钕玻璃进行强激光辐照时,2 J·cm-2左右的激光辐照能量密度有可能导致铂金包裹物发生炸裂。在5 J·cm-2左右的激光辐照能量密度和30次重复辐照的条件下,钕玻璃内部的铂金包裹物会充分炸裂,炸点尺寸不再继续扩展[16]。铂金包裹物的炸裂主要是由铂金强烈吸收激光后产生的热量造成的[8]。
在强激光辐照下,钕玻璃本身对激光的吸收很小,激光辐照所引起的温度变化也很小。而钕玻璃内部的铂金包裹物对激光的吸收很强,会在包裹物内部和周围形成局部高温,在钕玻璃内部产生很大的热应力。当铂金包裹物在强激光辐照下发生气化时,会产生很大的蒸气压,在钕玻璃内部形成附加应力。如果铂金包裹物吸热所产生的热应力超过了钕玻璃本身的抗拉强度,就会使包裹物周围的钕玻璃发生破碎或炸裂[19]。
假设一个球形杂质颗粒处于基质中,因其半径
杂质被强激光辐照后将产生热应力和蒸气压[19]。当铂金颗粒吸收的能量未导致气化时,玻璃的破裂主要来源于热应力;当吸收的能量足以导致气化时,玻璃的破裂主要来源于铂金包裹物气化后产生的蒸气压。在强激光辐照下,铂金包裹物吸收激光后产生的热量较多,钕玻璃的破裂与以上两种情况都有密切关系,是二者共同作用的结果。
计算铂金颗粒吸收热量的(1)式中,均匀辐照激光功率
以石英玻璃为例,当处于纳秒量级激光辐照条件下的石英玻璃内部的铂金包裹物尺寸较大时,其单位体积所吸收的激光能量反而较小,不易产生气化,主要危害来源于热应力[19]。当铂金包裹物的尺寸较小时,单位体积所吸收的激光能量较大,但是由于热传导产生的热损失较大,且包裹物的体积越小,热损失就越大,因此不易在石英玻璃内部产生炸裂[19]。由此可见,铂金包裹物的炸裂情况较为复杂,但主要因素是热应力和蒸气压,以及二者的共同作用。当这些作用力大于钕玻璃的抗拉强度时,就会在钕玻璃内部发生破碎或炸裂。
表 2. 钕玻璃和石英玻璃的热力学参数
Table 2. Thermodynamic parameters of Nd∶glass and quartz glass
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图 4. 强激光辐照后钕玻璃(样品5)内部铂金颗粒的EPMA分析结果。(a)铂元素的分布;(b)锆元素的分布;(c)锡元素的分布
Fig. 4. EPMA analysis of platinum particle inclusions in Nd∶glass (sample 5) after intense laser irradiation.(a) Platinum element distribution; (b) zirconium element distribution; (c) stannum element distribution
图 5. 强激光辐照后钕玻璃(样品6)内部铂金颗粒的EPMA分析结果。(a)铂元素分布;(b)锆元素分布;(c)锡元素分布
Fig. 5. EPMA analysis of Pt particle inclusions in Nd∶glass (sample 6) after intense laser irradiation. (a) Platinum element distribution; (b) zirconium element distribution; (c) stannum element distribution
图 6. 强激光辐照后钕玻璃(样品7)内部铂金颗粒的EPMA分析结果。(a)铂元素分布;(b)锆元素分布;(c)锡元素分布
Fig. 6. EPMA analysis results of platinum particle inclusions in Nd∶glass (sample 7) after intense laser irradiation. (a) Platinum element distribution; (b) zirconium element distribution; (c) stannum element distribution
上述实验结果表明,铂金包裹物在强激光辐照下发生了炸裂。包裹物周围出现了放射状裂纹,裂纹尺寸由辐照前的几微米至几十微米,扩展为几十微米至上百微米。强激光辐照后,铂金包裹物的EPMA分析结果表明:1)某些铂金包裹物吸热后并未气化,仅仅是所产生的热应力导致了玻璃的破裂,这类包裹物的特征是铂元素的分布较为集中,周围的玻璃裂纹中没有铂元素的存在;2)铂金包裹物吸热后完全气化,气化后的蒸气压是造成钕玻璃破裂的主要原因,其特征是铂元素均匀地分布在炸点裂纹内部;3)铂金包裹物吸热后部分气化,所产生的热应力导致了玻璃破裂,而气化后的蒸气压进一步加剧了玻璃的破裂程度,其特征是炸点的形状不对称,铂元素在炸点内分布不均匀,仍然存在铂元素富集的局部点。
对铂金包裹物炸点进行EPMA分析后发现了锆、锡元素的存在。由于锆砖和锡电极在玻璃液的长期冲刷下会发生机械磨损,微颗粒可能会剥落而进入玻璃内部[18],但并未在钕玻璃中发现此种类型的锆锡包裹物。在长期的钕玻璃熔制过程中,锡等元素也有可能析出。
图 7. 未经强激光辐照的钕玻璃(样品8、9)内部Zr-Sn 颗粒的EPMA分析结果。(a)样品8;(b)样品9
Fig. 7. EPMA analysis results of Zr-Sn particle inclusions in Nd∶glass (sample 8 and 9) before intense laser irradiation. (a) Sample 8; (b) sample 9
强激光辐照前,如
与强激光辐照后(
4 结论
采用EPMA对连续熔炼钕玻璃中的夹杂物进行成分分析,确定了铂金包裹物在强激光辐照前后的元素分布特征,结果表明,铂金包裹物的炸裂存在3种情况:第一种情况是铂金包裹物吸热导致钕玻璃破裂,但自身尚未发生气化;第二种情况是铂金包裹物吸热后完全气化并导致钕玻璃破裂;第三种情况是铂金包裹物吸热后部分气化并导致钕玻璃破裂。由于磷酸盐基质玻璃的热性质较弱,在强激光辐照下铂金包裹物产生的破坏比石英玻璃中的更严重。同时,在连续熔炼的钕玻璃中,铂颗粒与锆、锡有共同被包裹的现象,但这种包裹并没有影响它们在强激光辐照下的炸裂,因此更需要避免和消除内部铂金等包裹物的存在。
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