hBN薄膜将等离激元纳米结构光学加热降温达60%,建立二维材料热管理设计准则
研究通过有限元模拟和交叉光栅波前显微镜实验定量表征了六方氮化硼(hBN)薄膜对金纳米球等离激元加热的冷却效果。结果显示hBN可使温升降低最多60%,且存在两条热耗散路径:纳米粒子直接向hBN传导和水通过间接路径向hBN传热。薄层受限于热容量,厚层受限于界面热导。
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研究通过有限元模拟和交叉光栅波前显微镜实验定量表征了六方氮化硼(hBN)薄膜对金纳米球等离激元加热的冷却效果。结果显示hBN可使温升降低最多60%,且存在两条热耗散路径:纳米粒子直接向hBN传导和水通过间接路径向hBN传热。薄层受限于热容量,厚层受限于界面热导。
研究人员开发了一种基于硅纳米线场效应管挠电共振的新型传感方法,通过施加射频场在纳米线中产生应变梯度和挠电极化,使电导测量对生物分子结合引起的微小表面电荷变化更加敏感。以C反应蛋白为模型,检测灵敏度提升一个数量级(62% vs 30%),且射频场扰动双电层减弱了Debye屏蔽,实现高离子强度生理环境下免稀释直接检测。
研究团队将声子超表面与基底定制机电特性相结合,产生具有强横向限制和零辐射损耗的剪切水平表面共振模式,消除了传统SAW器件对反射器的依赖。该器件在含水负载条件下品质因子显著优于传统SAW器件,并展示了通过实时监测细胞死亡的生物传感应用。发表于arXiv(2604.24436)。