Logran Encender y Apagar Nanopartículas Metálicas Con Ondas de Luz
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8/17/2019 Logran Encender y Apagar Nanopartículas Metálicas Con Ondas de Luz
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Logran encender y apagar nanopartículas metálicas con ondas de luz
El investigador de reciente contratación del Instituto de Física, Giuseppe Pirruccio, participa en
un grupo que ha encontrado la manera de encender y apagar el efecto de antena en
nanopartículas metálicas. us resultados se pu!licaron el " de mar#o en la revista Physical Review Letters.
En cola!oración con la empresa Philips $ighting, el grupo está compuesto por Piruccio, de la%&'(, y por investigadores del Instituto para la Física 'tómica y (olecular )'(*$F+ y del
Instituto olandes para la Investigación en Energía Fundamental )-IFFE+, am!os de la
Fundación para la Investigación Fundamental de la (ateria )F*(+ en olanda, así como del
Instituto /*0', de la %niversidad de 1ecnología de Eindhoven, en olanda.
2$as antenas que conocemos normalmente funcionan con ondas de radio o microondas, por
e3emplo. on longitudes de onda muy largas y por eso las antenas son macroscópicas y las
podemos ver. /laramente, la lu# tiene una longitud de onda más peque4a y por eso se necesitanantenas mucho más peque4as5, e6plica Pirruccio a &oticias IF%&'(.
/uando dice 7mucho más peque4as8, lo dice en serio9 utili#aron nanopartículas metálicas de una
millon:sima de milímetro. -ado que los electrones de estas nanopartículas se mueven 3unto con
la lu# del entorno, pueden actuar como nanoantenas. 'sí como las antenas macroscópicas tomanuna se4al, la intensifican y envían a cierta dirección, estas nanoantenas hacen e6actamente lo
mismo pero con lu#.
En su arreglo e6perimental, propuesto por el investigador del Instituto de Física, colocaron una
7cama8 de estas nanopartículas metálicas, a4adieron mol:culas fluorescentes que a!sor!en la lu#
de una longitud de onda y emiten lu# en otra longitud de onda. Finalmente, hicieron pasar un ha#de lu# a trav:s de :l para tratar de entender cómo se acoplan y cómo resulta la iluminación.
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/ada nanopartícula de metal tiene forma de nanopirámide, y cu!ren, miles de ellas y separadas a una distancia de
;== y ?== nanómetros+. /r:dito9 Giuseppe Pirruccio,(ohammad ame#ani, aid ahim#adeh@Aalaleh odrígue#, B. Góme# ivas.
En estudios anteriores ya ha!ían sido reportados algunas limitaciones de estas nanoantenas9 en
particular que las nanoantenas a!sor!en parcialmente la lu# incidente, disipando energía que
sería Ctil para e6citar las mol:culas en la cercanía.
2Es !ásicamente una p:rdida, el sistema disipa energía que no de!ería disipar5, dice Pirruccio.
'sí que 2en este tra!a3o, nosotros tratamos de solucionar este pro!lema iluminando
oportunamente el sistema5.
Iluminar oportunamente significa que en ve# de lan#arle lu# al arreglo por una sola dirección, secom!inan diferentes ángulos y diferentes fases de iluminación. Este cam!io de iluminación más
comple3a resultó en algo que no espera!an9 se redu3o casi al =D la a!sorción de lu# a una cierta
longitud de onda, mientras que se mantuvo intacto el efecto antena a las frecuencias de emisión
de lu# de las mol:culas. En pocas pala!ras9 lo hicieron más eficiente.
2/on esto logramos que las antenas de3en de disipar la energía que no de!erían disipar pero sin
perder su calidad en emisión5, dice.
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-e alguna forma, este efecto les permite encender y apagar la nanoantena mediante la división de
las ondas de lu# entrantes. i la cresta superior de una onda de lu# coincide con el punto más
!a3o de la otra, la nanoantena de3a de funcionar, mientras que las mol:culas fluorescentes en sus pro6imidades todavía pueden adquirir energía.
$a com!inación de nanoantenas con mol:culas tiene un futuro prometedor en el área de lailuminación de estado sólido. En el futuro este tipo de arreglos podría utili#arse en sensores
m:dicos o de iluminación e incluso sustituir las 7lámparas8 de nuestros tel:fonos celulares ylograr sistemas tan diminutos como capaces de iluminar grandes superficies con una eficiencia
nunca antes vista.