在固液界面動力學中,固體的自由電子起著至關重要的作用。在液體流動時,會引起電子極化,并驅動電流;反過來,電子激勵參與流體動力摩擦。然而,潛在的固體-液體相互作用,一直缺乏直接的實驗探針。
近日,德國馬普高分子所Xiaoqing Yu,Nikita Kavokine等,在Nature Nanotechnology上發文,報道利用超快光譜研究了液體-石墨烯界面的能量轉移。
可見激發脈沖準瞬時加熱了石墨烯電子,然后用太赫茲脈沖監測電子溫度的時間演化。實驗觀察到水加速了石墨烯電子的冷卻,而其他極性液體的冷卻動力學,基本不受影響。固體-液體傳熱的量子理論解釋了,基于石墨烯表面等離子體激元模式和所謂的水分子(水電荷波動hydrons—water charge )之間的共振,特別是水天平動模式 water libration modes(允許有效的能量傳遞),水特定的冷卻增強。
該項研究,為集體模式介導的固液相互作用,提供了直接的實驗證據,并支持理論上提出的量子摩擦機制。同時,為進一步揭示了水-石墨烯界面,特別較大的熱邊界電導,并提出了增強石墨烯基納米結構熱導率的策略。
Electron cooling in graphene enhanced by plasmon–hydron resonance.等離子體共振增強石墨烯中的電子冷卻。
圖1:固-液界面的傳熱和摩擦。
圖2:在石墨烯中,熱電子弛豫的皮秒測量。
圖3:電子-液體傳熱機理。
圖4:等離子體激元-水分子強耦合。
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原文標題:研究前沿:Nature Nanotechnology-石墨烯 | 量子摩擦制冷
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科技前沿:可集成的石墨烯量子芯片單元有什么用

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