Способ реализуется следующим образом. При воздействии в нормальных атмосферных условиях на серебряную мишень импульсного лазерного излучения высокой интенсивности образуется эрозионный лазерный факел, состоящий из паров и плазмы материала мишени. При этом в факеле содержатся также мелкие (40-50 нм) жидко-капельные частицы серебра. Эти частицы увлекаются парами и движутся в направлении, перпендикулярном поверхности металлической мишени. Если на пути сформированного таким способом пучка серебряных частиц поместить водную среду, содержащую полимерообразующее вещество, то становится возможным формирование суспензии наночастиц серебра и этого вещества.
Многократным повторением воздействия лазерных импульсов на серебряную мишень достигается требуемый уровень концентрации серебряных наночастиц в водной среде. Выпаривая воду из полученной суспензии, формируют полимерные пленки требуемой толщины и геометрической формы.
Вследствие наличия у серебряных наночастиц специфической спектральной полосы поглощения в области 350-500 нм, обусловленной эффектом поверхностного плазменного резонанса, полученная полимерная пленка является превосходным оптическим светофильтром и может использоваться для научных и технических целей.
Преимуществами предложенного способа являются: 1) простота получения пленок; 2) химическая чистота наночастиц серебра; 3) процесс получения суспензии наноразмерных частиц серебра практически не зависит от типа улавливающей их среды и ее физико-химических свойств.