美國伊利諾斯大學和明尼蘇達大學的研究人員正考慮試圖用一種覆有聚合體的金納米粒子來傳輸熱量。他們發(fā)現(xiàn),增加一種可以引起覆著的聚合體膨脹的溶劑,將大大增加納米粒子的導熱系數(shù)。
伊利諾斯大學的Zhenbin Ge教授說:“金屬納米粒子,尤其是金納米粒子,是醫(yī)學治療和藥物傳輸中的最佳熱特媒質,而且能大大延伸熱效應的精確度。我們提供了一種新穎的方法,來研究界面結構產(chǎn)生的效應、納米級熱量傳輸通過固—液界面時的化學物質;并為今后在醫(yī)學治療中運用來自金屬納米粒子的熱消散建立一個科學基礎。”
Ge和他的同事們用激光加熱納米粒子,然后測量出因為加熱而引起的“光吸收”變化。這樣可以得出納米粒子的冷卻速度。
這些粒子本身由直徑為30納米的金核所組成,表面覆有一層像玻璃一樣的聚苯乙烯,外面還有一層交叉結合的丙烯酸鹽。首先,研究小組在水溶液中測量出納米粒子的導熱系數(shù)。然后加入有機溶液,如四氫呋喃、氮元素(N)、氮-二甲基甲酰胺。使覆著的聚合體開始膨脹,從而使其導熱系數(shù)加倍,使金核的冷卻系數(shù)加倍。科學家指出,聚合體導熱系數(shù)的增加不能直接歸因于溶劑的滲透力,也不是由于聚苯乙烯高分子主鏈的增強。
同時,研究人員強調(diào)如果基于整體熱性質來計算納米級體系中的熱傳送,則該理論結果可能并不可靠。
Ge說:“納米粒子為探查納米級熱傳送提供了很多方法,但是由于合成和穩(wěn)定性因素,還存在一定的局限性。我們正在設計一種薄膜體系,可以更加靈活地控制納米級熱傳送研究中的固—液表面!
這項研究結果已經(jīng)發(fā)表在美國化學學會刊物《納米通訊》上。
伊利諾斯大學的Zhenbin Ge教授說:“金屬納米粒子,尤其是金納米粒子,是醫(yī)學治療和藥物傳輸中的最佳熱特媒質,而且能大大延伸熱效應的精確度。我們提供了一種新穎的方法,來研究界面結構產(chǎn)生的效應、納米級熱量傳輸通過固—液界面時的化學物質;并為今后在醫(yī)學治療中運用來自金屬納米粒子的熱消散建立一個科學基礎。”
Ge和他的同事們用激光加熱納米粒子,然后測量出因為加熱而引起的“光吸收”變化。這樣可以得出納米粒子的冷卻速度。
這些粒子本身由直徑為30納米的金核所組成,表面覆有一層像玻璃一樣的聚苯乙烯,外面還有一層交叉結合的丙烯酸鹽。首先,研究小組在水溶液中測量出納米粒子的導熱系數(shù)。然后加入有機溶液,如四氫呋喃、氮元素(N)、氮-二甲基甲酰胺。使覆著的聚合體開始膨脹,從而使其導熱系數(shù)加倍,使金核的冷卻系數(shù)加倍。科學家指出,聚合體導熱系數(shù)的增加不能直接歸因于溶劑的滲透力,也不是由于聚苯乙烯高分子主鏈的增強。
同時,研究人員強調(diào)如果基于整體熱性質來計算納米級體系中的熱傳送,則該理論結果可能并不可靠。
Ge說:“納米粒子為探查納米級熱傳送提供了很多方法,但是由于合成和穩(wěn)定性因素,還存在一定的局限性。我們正在設計一種薄膜體系,可以更加靈活地控制納米級熱傳送研究中的固—液表面!
這項研究結果已經(jīng)發(fā)表在美國化學學會刊物《納米通訊》上。