在过渡金属纳米棒中切换纳米级温度场与高阶等离子体模式
Kenji Setoura1, Mamoru Tamura2,3, Tomoya Oshikiri4,5
1Department of Mechanical Engineering, Kobe City College of Technology Kobe Hyogo 651-2194 Japan setoura@kobe-kosen.ac.jp.
RSC advances
|November 29, 2023
概括
纳米棒中的高阶等离子体模式能够精确控制纳米尺度温度分布. 这是由于.
科学领域:
- 塑制剂是一种塑制剂.
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 金属纳米结构表现出不同的等离子模式 (双极,四极,六极) 取决于光辐射.
- 贵金属纳米结构通常会在等离子加热过程中产生近同热表面,这是由于高导热率.
- 与贵金属相比, (Mn) 的导热率明显较低.
研究的目的:
- 通过数值证明使用高阶等离子体模式来切换纳米尺度温度分布.
- 为了研究的低导热率在热质塑学中的作用.
主要方法:
- 在一个纳米机器人中的等离子体加热的数值模拟.
- 分析高阶等离子体模式 (四极,六极) 以及它们对温度场的影响.
- 和贵金属 (如黄金) 之间的热性能比较.
主要成果:
- 在Mn纳米棒中,高阶等离子体模式会产生不同的纳米尺度温度场.
- 的低导热率 (7.8 W m-1 K-1) 允许等离子体模式的空间特征被清楚地转录为温度分布.
- 与贵金属不同,Mn纳米棒显示了依赖激发的等离子模式顺序的非异热温度配置.
结论:
- 高阶等离子体模式对于精确控制纳米级热量产生是有效的.
- 纳米棒由于其低导热性,为先进的热塑性材料提供了一个独特的平台.
- 这项工作突出了纳米尺度复杂热操纵的潜力.


