• Mi UCrea
    Ver ítem 
    •   UCrea
    • UCrea Investigación
    • Departamento de Física Aplicada
    • D14 Proyectos de investigación
    • Ver ítem
    •   UCrea
    • UCrea Investigación
    • Departamento de Física Aplicada
    • D14 Proyectos de investigación
    • Ver ítem
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Spatial control of heat flow at the nanoscale using Janus particles

    Ver/Abrir
    SpatialControlHeat.pdf (4.423Mb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/31446
    DOI: 10.1021/acsnano.1c08220
    ISSN: 1936-0851
    ISSN: 1936-086X
    Compartir
    RefworksMendeleyBibtexBase
    Estadísticas
    Ver Estadísticas
    Google Scholar
    Registro completo
    Mostrar el registro completo DC
    Autoría
    Olarte Plata, Juan D.; Gabriel, Jordan; Albella Echave, PabloAutoridad Unican; Bresme, Fernando
    Fecha
    2022-01
    Derechos
    Alojado según Resolución CNEAI 5/12/23 (ANECA) © 2021 American Chemical Society
    Publicado en
    ACS Nano, 2022, 16 (1), 694-709
    Editorial
    American Chemical Society
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1021/acsnano.1c08220
    Palabras clave
    Nanoparticles
    Nanoscale heat transport
    Plasmonic heating
    Interfacial thermal conductance
    Janus nanoparticles
    Resumen/Abstract
    Janus nanoparticles (JNPs) feature heterogeneous compositions, bringing opportunities in technological and medical applications. We introduce a theoretical approach based on nonequilibrium molecular dynamics simulations and heat transfer continuum theory to investigate the temperature fields generated around heated spherical JNPs covering a wide range of particle sizes, from a few nm to 100 nm. We assess the performance of these nanoparticles to generate anisotropic heating at the nanoscale. We demonstrate that the contrasting interfacial thermal conductances of the fluid-material interfaces arising from the heterogeneous composition of the JNPs can be exploited to control the thermal fields around the nanoparticle, leading to a temperature difference between both sides of the nanoparticle (temperature contrast) that is significant for particles comprising regions with disparate hydrophilicity. We illustrate this idea using coarse-grained and atomistic models of gold nanoparticles with hydrophobic and hydrophilic coatings, in water. Furthermore, we introduce a continuum model to predict the temperature contrast as a function of the interfacial thermal conductance and nanoparticle size. We further show that, unlike homogeneous nanoparticles, the interfacial fluid temperature depends on the interfacial thermal conductance of Janus nanoparticles.
    Colecciones a las que pertenece
    • D14 Artículos [202]
    • D14 Proyectos de investigación [133]

    UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

    Repositorio realizado por la Biblioteca Universitaria utilizando DSpace software
    Contacto | Sugerencias
    Metadatos sujetos a:licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 España
     

     

    Listar

    Todo UCreaComunidades y coleccionesFecha de publicaciónAutoresTítulosTemasEsta colecciónFecha de publicaciónAutoresTítulosTemas

    Mi cuenta

    AccederRegistrar

    Estadísticas

    Ver Estadísticas
    Sobre UCrea
    Qué es UcreaGuía de autoarchivoArchivar tesisAcceso abiertoGuía de derechos de autorPolítica institucional
    Piensa en abierto
    Piensa en abierto
    Compartir

    UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

    Repositorio realizado por la Biblioteca Universitaria utilizando DSpace software
    Contacto | Sugerencias
    Metadatos sujetos a:licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 España