اثر نانوآنتن شش گوشی نامتقارن بر افزایش گرمای موضعی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PHYS-4-2_009

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

نانوذرات فلزی هنگامی که در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار می گیرند به علت برهمکنش الکترون های رسانش سطحی نانوذرات و نوسانات آنها و همچنین اثر گرمایش ژول گرما تولید می کنند. به علم نوظهور بررسی گرمای تولید شده توسط نانوذرات ترموپلاسمونیک گفته می شود. گرمای تولید شده از راه دور توسط نور کنترل می شود و این گرمای تولید شده باعث افزایش دما در نانو ذرات و محیط می شود. علم ترموپلاسمونیک کاربردی زیادی در حوزه های مختلف از جمله فیزیک، شیمی، پزشکی دارد و اندازه گیری گرمای تولید شده اساسا پیچیده است. در این مقاله به بررسی روش موثر بر افزایش میدان الکتریکی موضعی و گرمایی که نانوذرات تولید می کنند می پردازد. به این صورت که با قرار دادن نانوذرات دوتایی شش گوشی نامتقارن به عنوان آنتن یا تقویت کننده اطراف یک نانوذره مستطیلی شکل، مقدار برهمکنش نور با نانوذره میانی را افزایش می دهد و باعث افزایش میدان الکتریکی موضعی و گرما تولید شده توسط نانوذره میانی می شود.

Keywords:

تشدید پلاسمون سطحی , خواص ترموپلاسمونیک , نانوذرات دوتایی شش گوشی , تقویت کننده و گرم کننده

Authors

فهیمه نوری

دانشگاه قم

عباس آذریان

دانشگاه قم

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Tan J, Xie Y, Wang F, Jing L, Ma L. ...
  • Liang H, Wang F, Xu C, Li G, Shuai Y. ...
  • Assanov GS, Zhanabaev ZZ, Govorov AO, Neiman AB. Modelling of ...
  • Zograf GP, Petrov MI, Makarov SV, Kivshar YS. All-dielectric thermonanophotonics. ...
  • Paithankar DY, Sakamoto FH, Farinelli WA, Kositratna G, Blomgren RD, ...
  • Cognet L, Tardin C, Boyer D, Choquet D, Tamarat P, ...
  • Brick T. Hot-carriers and losses in plasmonic nanostructures ...
  • Govorov AO, Richardson HH. Generating heat with metal nanoparticles. Nano ...
  • Gillibert R, Colas F, de La Chapelle ML, Gucciardi PG. ...
  • Khorashad LK, Besteiro LV, Wang Z, Valentine J, Govorov AO. ...
  • Keblinski P, Cahill DG, Bodapati A, Sullivan CR, Taton TA. ...
  • Govorov AO, Zhang W, Skeini T, Richardson H, Lee J, ...
  • Bohren CF, Huffman DR. Absorption and scattering of light by ...
  • Jain PK, Lee KS, El-Sayed IH, El-Sayed MA. Calculated absorption ...
  • Baffou G. Thermodynamics of Metal Nanoparticles. Thermoplasmonics: Heating Metal Nanoparticles ...
  • Bell AP, Fairfield JA, McCarthy EK, Mills S, Boland JJ, ...
  • Donner JS. Thermo-plasmonics: controlling and probing temperature on the nanometer ...
  • Khorashad LK, Besteiro LV, Wang Z, Valentine J, Govorov AO. ...
  • Desiatov B, Goykhman I, Levy U. Direct temperature mapping of ...
  • Ren Y, Chen Q, Qi H, Ruan L. Hot spot ...
  • Taflove A, Hagness SC, Piket-May M. Computational electromagnetics: the finite-difference ...
  • نمایش کامل مراجع