高达20摄氏度的温差,实现在纳米尺度上,控制热量分布!( 四 )

可以达到不同的温度——抵消热扩散的影响 。 研究团队设计了这个实验系统 , 并用近红外激光照射纳米棒进行测试 。 研究了光束在两种波长下的效应:一种波长用于振荡具有相同相位的纳米棒等离子体激元 , 另一种波长用于振荡相反相位的纳米棒激元 。 研究小组无法在纳米尺度上直接测量每个纳米脚的温度 。 相反 , 收集了加热纳米棒和周围甘油散射光子的数据 。 研究团队分析了这些数据 , 发现由于纳米棒之间的温度差异 , 纳米棒从绿色光束折射光子的方式不同 。

盛顿大学化学系博士生克莱尔·韦斯特(Claire West)说:这项间接测量表明 , 这些纳米棒被加热到不同的温度 , 即使它们暴露在相同的近红外光束下 , 而且距离足够近 , 可以实现热耦合 。 研究小组还发现 , 通过改变近红外光的波长 , 可以改变哪一种纳米棒更短或更长的加热时间 。 激光本质上可以充当一个可调谐的“开关” , 通过改变波长来改变哪个金纳米罗德天线更热 。 纳米棒之间的温度差也会随着它们之间的距离而变化 , 但会比室温高20摄氏度 。

推荐阅读