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RESEARCH PRODUCT
Plasmon-assisted spin transition in gold nanostar@spin crossover heterostructures
Ramón Torres-cavanillasMónica Giménez-marquésRoger Sanchis-gualMarc Coronado-puchauEugenio Coronadosubject
NanostructureMaterials sciencebusiness.industryUNESCO::QUÍMICAPhotothermal effectSpin transitionNanoparticleHeterojunction02 engineering and technologyGeneral Chemistry010402 general chemistry021001 nanoscience & nanotechnology01 natural sciences7. Clean energy0104 chemical sciencesSpin crossoverMaterials ChemistryOptoelectronicsNanorod0210 nano-technologybusinessPlasmondescription
Aquí presentamos el diseño de nanopartículas core@shell formadas por un núcleo de nanoestrella de Au metálico y una capa cruzada de espín basada en el polímero de coordinación [Fe(Htrz)2(trz)](BF4). Este procedimiento es general y se ha extendido a otras morfologías metálicas (nanovarillas, nanotriángulos). Gracias al efecto fototérmico derivado de las propiedades plasmónicas de la nanoestrella de Au, el 60 % de los centros de hierro experimentan una transición de espín térmico dentro de la histéresis térmica provocada por una irradiación de baja intensidad con un láser de 808 nm. En comparación con otras morfologías de Au, la gran ventaja de la forma de nanoestrella surge de los puntos calientes creados en las ramas de la nanoestrella. Estos puntos calientes dan lugar a grandes absorciones NIR, lo que los convierte en nanoestructuras ideales para convertir de manera eficiente la luz en calor utilizando luz de baja energía, como la que proporciona un láser de 808 nm. 038669
year | journal | country | edition | language |
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2021-04-27 |