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文檔簡介
1、在外界光場的驅(qū)動下,金屬納米顆粒表面自由電子能夠集群運動,形成局域表面等離子激元振蕩(localized surface plasmons resonance)。這種振蕩模式能夠強烈地捕獲入射光并將其轉(zhuǎn)化為熱能,形成納米熱源,由于其產(chǎn)熱效率高、操控靈活、高度局域化等特點,成為表面等離激元光學(xué)研究的一個重要方向。在癌癥治療、化學(xué)催化、熱成像、熱調(diào)制、光學(xué)吸收器等領(lǐng)域顯示出光明的應(yīng)用前景。同時,由納米熱源激發(fā)的一系列微秒的物理化學(xué)過程也引起
2、人們的極大興趣,而要操控這些過程,就需要能動態(tài)地遠程控制納米尺度空間上的溫度分布。
在本文中,我們利用金屬納米顆粒組裝體獨特的光學(xué)性質(zhì),提出了一種能靈活調(diào)控納米尺度空間溫度分布的方法。我們發(fā)現(xiàn)通過旋轉(zhuǎn)入射光的偏振方向,可以在等離激元組裝體中動態(tài)地分配熱源,從而引導(dǎo)納米尺度空間上的溫度重新定位和分布。本文主要做了兩方面的工作。
第一個方面研究了納米顆粒集群的光學(xué)性質(zhì)。首先研究了二聚體的光學(xué)性質(zhì),發(fā)現(xiàn)其支持的gap模式吸
3、收強度對偏振方向非常敏感;接著以三聚體為例,全面研究了三聚體光學(xué)吸收特性,發(fā)現(xiàn)在gap模式的共振波長上,三個球體呈現(xiàn)出很大吸收對比度,而這種吸收對比度由偏振方向決定,由此可以通過調(diào)節(jié)入射光偏振方向來分配三個顆粒之間的熱量。
第二個方面研究了納米顆粒組裝體在吸收光能后的熱傳輸效應(yīng)。計算了三聚體顆粒溫度分布,發(fā)現(xiàn)在納米尺度的間隔內(nèi),三個顆粒之間仍然可以實現(xiàn)很大的溫度差值。接著研究了三聚體結(jié)構(gòu)參數(shù)變化對顆粒之間溫度差值的影響,發(fā)現(xiàn)顆
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