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  • Gestión térmica de nanopartículas híbridas

    Mapas bidimensionales de la respuesta temporal y espectral de 4 ML CdSe NPL a la excitación de la bomba de 3,46 μm como una película sólida (izquierda) y en metilciclohexano-d14. Crédito:Laboratorio Nacional Argonne

    En un estudio reciente publicado en Nanoescala , los investigadores muestran aumentos en el tiempo de enfriamiento para los solventes de hidrocarburos más pobres en comparación con los mejores solventes, indican la penetración del disolvente en la capa de ligando facilita una mejor transferencia de calor a la matriz.

    La transferencia de calor a través de interfaces híbridas orgánico-inorgánico se midió mediante una bomba de infrarrojos, espectroscopia de sonda electrónica (IPEP) que no utiliza excitación electrónica, eliminando así cualquier artefacto de medición.

    La combinación de la estructura vibracional y molecular de los ligandos con los solventes circundantes permite un enfriamiento más rápido de los nanocristales coloidales, lo que tiene implicaciones para la gestión del calor en áreas como la termoeléctrica.

    Detalles

    • Los pulsos infrarrojos de femtosegundos calientan ligandos orgánicos que transfieren calor a nanopartículas inorgánicas adheridas, cambiar la banda prohibida en una escala de tiempo de 10 picosegundos, seguido de pérdida de calor al solvente circundante durante cientos de picosegundos.
    • Las mediciones de IPEP se realizaron en CNM usando espectroscopía de absorción transitoria ultrarrápida.



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