ATRAPANDO PLASMONES
La Nano-plasmónica es una herramienta fundamental de la nano-tecnología. Por esta razón, el enfoque principal de este artículo es enfatizar los conceptos físicos subyacentes a la aplicación particular en las pinzas ópticas. Comenzando con una breve historia de cómo nació la nano-tecnología, se expli...
- Autores:
-
Camacho, Angela S.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/67395
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/67395
http://bdigital.unal.edu.co/68424/
- Palabra clave:
- 53 Física / Physics
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science
Nanoestructuras metálicas
Plasmones superficiales localizados
Límite de difracción
Manipulación de Nanopartículas
Metallic nanostructures
Surface Localized Plasmon
Diffraction Limit
manipulation of nanoparticles
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- openAccess
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- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
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Nanoestructuras metálicas Plasmones superficiales localizados Límite de difracción Manipulación de Nanopartículas Metallic nanostructures Surface Localized Plasmon Diffraction Limit manipulation of nanoparticles |
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La Nano-plasmónica es una herramienta fundamental de la nano-tecnología. Por esta razón, el enfoque principal de este artículo es enfatizar los conceptos físicos subyacentes a la aplicación particular en las pinzas ópticas. Comenzando con una breve historia de cómo nació la nano-tecnología, se explicará cómo se puede observar un objeto-nano a simple vista, a pesar de que el límite de difracción prohíbe enfocar luz en objetos más pequeños que la mitad de la longitud de onda de la luz utilizada. El uso de electrones en lugar de luz trajo un enorme avance en esta dirección y por lo tanto el interés en el estudio y control de los electrones en partículas muy pequeñas: nano-partículas metálicas, donde se ha observado un aumento dramático del campo cercano. Este efecto se explica como una interacción entre la excitación colectiva electrónica (plasmón) y la luz, que puede evitar la prohibición de ver por debajo del límite de difracción y así estudiar objetos extraordinariamente pequeños. Dos aplicaciones interesantes se presentan relacionadas con los nano-plasmones: el efecto láser debido a los altos campos eléctricos que implican grandes propiedades de amplificación y en el otro lado su capacidad para crear nano-cavidades, donde las pequeñísimas fuerzas presentes en los nano-sistemas son capaces de manipular nano-objetos como moléculas y células. |
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