用光加热单个纳米粒子的温度计
Luciana P Martinez1, M Cristina Mina Villarreal2, Cecilia Zaza3
1Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2390, C1425FQD Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
ACS sensors
|March 14, 2024
概括
从吸光纳米粒子中测量纳米级热场具有挑战性. 本综述对单个纳米颗粒的现有温度计方法进行了分类,并探讨了纳米尺度温度测绘的未来方向.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 物理 物理学 物理
背景情况:
- 纳米级光子吸收器,就像等离子体和介电纳米结构一样,可以通过光控制释放热量.
- 应用范围跨越材料科学和生物学,但缺乏精确的热场测量.
- 了解纳米级光热现象需要有效的温度计.
研究的目的:
- 审查和讨论现有的温度测量技术单个纳米粒子在照明下.
- 根据其温度测量区域对这些方法进行分类.
- 探索纳米尺度温度绘制和结果验证的未来策略.
主要方法:
- 根据测量位置将温度计方法分为四类:衍射有限体积,纳米粒子周围,纳米粒子温度和纳米尺度空间分辨率.
- 讨论纳米尺度温度绘图的挑战和潜在的新技术组合.
- 对验证温度测量结果的策略的分析.
主要成果:
- 现有的温度计方法按其空间分辨率和测量面积进行分类.
- 纳米尺度温度测绘被认为是最具挑战性但最具信息性的方法.
- 介绍了温度计数据的验证策略.
结论:
- 精确测量纳米级热场对于推进光热纳米材料应用至关重要.
- 当前的温度计方法提供了不同级别的空间分辨率和信息.
- 需要进一步发展纳米级温度计,特别是温度绘制.


