【摘 要】
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拥有等离激元共振效应的贵金属纳米颗粒,因为其极高的光热转化效率,可调节的响应波长,激发状态下局部电磁场增强等效应得到了广泛的关注,在热治疗,催化,热收集系统中都有很多
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拥有等离激元共振效应的贵金属纳米颗粒,因为其极高的光热转化效率,可调节的响应波长,激发状态下局部电磁场增强等效应得到了广泛的关注,在热治疗,催化,热收集系统中都有很多研究。特别是在利用它的光热效应进行液体的蒸发,通过将热量集中在很小的区域内可以高效的实现水的相变过程,非常有望用来利用太阳能进行水的净化。以往的研究中多是以增加贵金属纳米颗粒的浓度来将热量集中于表面,造成了材料的浪费。在本实验中,以激光为光源,我首次使用具有完全吸收效应的贵金属颗粒与具有完全散射效应的聚合物颗粒互相配合,在多重散射的作用下,高效地提高了蒸发速率。并研究了不同浓度的吸收与散射颗粒对蒸发增强效果的影响,通过计算描述了增强与削弱的机理。发现散射纳米颗粒在一定的掺杂浓度下可以有效的加强蒸发效应,而过量的掺杂则会因为液面处的背散射造成的能量损失而降低蒸发速率。接着,我以低沸点的溶剂为研究对象,首次以拥有光热转化作用的纳米颗粒为热源,研究了界面处的沸腾现象。通过纳米颗粒的组装提供了不同尺寸的形核中心,发现纳米尺寸的形核中心引发沸腾需要很高的过热度。我们的研究为设计新型的热收集装置以及沸腾研究装置提供了思路。
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