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Heat Dissipation of Resonant Absorption in Metal Nanoparticle-Polymer Films Described at Particle Separation Near Resonant WavelengthDisipación térmica de la absorción resonante en películas de nanopartículas metálicas-polímero descritas a una separación de partículas cercana a la longitud de onda resonante

Resumen

Las películas poliméricas que contienen nanoestructuras plasmónicas son de creciente interés para el desarrollo de sistemas energéticos, sensores y terapéuticos con capacidad de respuesta. El presente trabajo evalúa el calor disipado a partir de la potencia absorbida por nanopartículas (NP) resonantes de oro (Au) con secciones transversales de dispersión de Rayleigh despreciables dispersadas aleatoriamente en películas de polidimetilsiloxano (PDMS). El análisis de elementos finitos (FEA) del transporte de calor se coordinó con la caracterización de la absorción resonante mediante la teoría de Mie y la aproximación dipolar acoplada (CDA). Con una separación entre partículas de AuNP mayor que la longitud de onda resonante, se observó una correspondencia entre la absorción óptica medida y la predicha por CDA y la disipación de potencia derivada de FEA. Con una separación de partículas de AuNP inferior a la longitud de onda de resonancia, la extinción medida aumentó en relación con los valores predichos, mientras que la disipación de potencia derivada del análisis por elementos finitos se mantuvo comparable a la absorción de potencia predicha por el análisis por elementos finitos antes de quedar rezagada con respecto a la potencia extinguida observada con un mayor contenido de AuNP y la consiguiente separación de partículas. Se evaluaron los efectos de las partículas aisladas, por ejemplo, la dispersión, y las interacciones partícula-partícula, por ejemplo, la dispersión múltiple, la agregación en la actividad optotérmica observada. Estos enfoques complementarios para distinguir las contribuciones a la disipación de calor resonante de la absorción de partículas aisladas y las interacciones entre partículas apoyan el diseño y el control adaptativo de materiales termoplasmónicos para una variedad de implementaciones.

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