贵金属纳米颗粒屏蔽电荷的原子级结构被解析:可外推至数百万原子
Pulkit Joshi与Marek Sierka(耶拿大学)在arXiv发文,将原子级电荷-偶极模型直接校准至第一性原理诱导密度,解析Ag/Au纳米颗粒中面、棱、顶位点差异化响应的静态屏蔽结构;单一参数组可跨尺寸、形貌、组分迁移,快速多极子实现线性标度、可处理数百万原子颗粒。
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Pulkit Joshi与Marek Sierka(耶拿大学)在arXiv发文,将原子级电荷-偶极模型直接校准至第一性原理诱导密度,解析Ag/Au纳米颗粒中面、棱、顶位点差异化响应的静态屏蔽结构;单一参数组可跨尺寸、形貌、组分迁移,快速多极子实现线性标度、可处理数百万原子颗粒。
冈山大学Misawa Hiroshi领衔、北海道大学与北京大学参与的团队在《ACS Nano》发表研究,利用双曲二维材料MoOCl₂沿晶轴方向呈金属性与介质性的天然各向异性,在单一纳米盘中让等离激元共振与介质磁偶极共振共存且互不干扰,介质模品质因子达45.3,为紧凑多功能纳米光子器件提供新平台。
德国研究团队在arXiv发表论文,利用匹配金纳米颗粒等离激元共振的LED激发对复合化学电阻传感器进行光热加热,动态调制分析物吸附-脱附平衡,通过激发与响应信号的相关性消除基线漂移,为微型化免校准气体传感提供新路径。
phys.org 8月19日报道,东京科学大学研究人员发现自组装蒽基超分子纳米纤维可实现数百纳米的激子迁移,较常规有机固体提升一个数量级;与等离激元金纳米孔衬底耦合后激子扩散率再翻倍。该成果为有机光伏、OLED等有机光电器件突破激子传输瓶颈提供了分子自组装与等离激元耦合的双重策略。
研究首次在微米尺度观察到金单晶表面两个反向传播的表面等离激元极化激元相互作用产生的二次谐波信号。信号在激发点35微米外仍可探测到,且在无基础激发光束照射的区域获得信号。使用工业级脉冲激光和CMOS相机即可在1秒曝光下观测到信号。
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。