Zeitschriftenartikel zum Thema „SERS SUBSTRAT“
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Sari, Kartika, Rosy Hutami, Azzahra Putri Rialdi, Marlinda Indriati und Anna Mardiana Handayani. „Ulasan Kritis Artikel : Democratizing Robust SERS Nano-Sensors for Food Safety Diagnostics“. Karimah Tauhid 3, Nr. 11 (12.11.2024): 12175–96. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15859.
Der volle Inhalt der QuelleMayerhöfer, Thomas G., und Jürgen Popp. „Periodic array-based substrates for surface-enhanced infrared spectroscopy“. Nanophotonics 7, Nr. 1 (01.01.2018): 39–79. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0005.
Der volle Inhalt der QuelleOssig, R., Y. H. Kwon, F. Hubenthal und H. D. Kronfeldt. „Naturally grown Ag nanoparticles on quartz substrates as SERS substrate excited by a 488 nm diode laser system for SERDS“. Applied Physics B 106, Nr. 4 (07.02.2012): 835–39. http://dx.doi.org/10.1007/s00340-011-4866-8.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Chang, Qianqian Su, Li Li, Jie Sun, Jian Dong und Weiping Qian. „Substrate-Immersed Solvothermal Synthesis of Ordered SiO2/Ag Arrays as Catalytic SERS Substrates“. Nano 13, Nr. 05 (Mai 2018): 1850049. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292018500492.
Der volle Inhalt der QuelleYao Senhao, 姚森浩, 冉娜 Ran Na, 王宁 Wang Ning und 张洁 Zhang Jie. „银纳米树SERS基底拉曼增强特性“. Acta Optica Sinica 44, Nr. 21 (2024): 2130001. http://dx.doi.org/10.3788/aos241183.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Liyuan, Xu Li, Lydia Ong, Rico F. Tabor, Brianna A. Bowen, Aeshin I. Fernando, Azadeh Nilghaz et al. „Cellulose nanofibre textured SERS substrate“. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 468 (März 2015): 309–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.12.056.
Der volle Inhalt der QuelleWu Chunfang, 吴春芳, 段鹏飞 Duan Pengfei, 潘浩 Pan Hao, 朱业传 Zhu Yechuan, 张凯锋 Zhang Kaifeng, 李坤 Li Kun und 魏杰 Wei Jie. „一种光栅/纳米颗粒结构的双共振SERS基底“. Acta Optica Sinica 42, Nr. 14 (2022): 1405002. http://dx.doi.org/10.3788/aos202242.1405002.
Der volle Inhalt der QuelleLai Chunhong, 赖春红, 赖林 Lai lin, 张芝峻 Zhang Zhijun, 张帅康 Zhang Shuaikang, 姜小明 Jiang Xiaoming und 刘家瑜 Liu Jiayu. „基于金纳米颗粒-半胱胺SERS基底的水中硝酸根检测“. Chinese Journal of Lasers 49, Nr. 11 (2022): 1111002. http://dx.doi.org/10.3788/cjl202249.1111002.
Der volle Inhalt der QuelleWu Chunfang, 吴春芳, 张焱 Zhang Yan, 潘浩 Pan Hao, 朱业传 Zhu Yechuan, 杨占君 Yang Zhanjun und 魏杰 Wei Jie. „金光栅/金纳米颗粒SERS基底的设计、制备及其性能“. Acta Optica Sinica 43, Nr. 21 (2023): 2124001. http://dx.doi.org/10.3788/aos230867.
Der volle Inhalt der QuelleCintra, Suzanne, Mamdouh E. Abdelsalam, Philip N. Bartlett, Jeremy J. Baumberg, Timothy A. Kelf, Yoshihiro Sugawara und Andrea E. Russell. „Sculpted substrates for SERS“. Faraday Discuss. 132 (2006): 191–99. http://dx.doi.org/10.1039/b508847j.
Der volle Inhalt der QuelleYU Yinhui, 余银辉, 朱文江 ZHU Wenjiang, 吴苏敏 WU Sumin und 周倩 ZHOU Qian. „基于CNTs-FAgNPs基底的油中溶解糠醛SERS原位检测研究“. ACTA PHOTONICA SINICA 51, Nr. 9 (2022): 0930001. http://dx.doi.org/10.3788/gzxb20225109.0930001.
Der volle Inhalt der QuelleTang Zhimou, 汤智谋, 吕振寅 Zhenyin Lü und 张洁 Zhang Jie. „基于自组装技术的柔性SERS基底拉曼增强研究“. Acta Optica Sinica 43, Nr. 21 (2023): 2124003. http://dx.doi.org/10.3788/aos230894.
Der volle Inhalt der QuelleChou, Alison, Esa Jaatinen, Ricardas Buividas, Gediminas Seniutinas, Saulius Juodkazis, Emad L. Izake und Peter M. Fredericks. „SERS substrate for detection of explosives“. Nanoscale 4, Nr. 23 (2012): 7419. http://dx.doi.org/10.1039/c2nr32409a.
Der volle Inhalt der QuelleMukherjee, Ashutosh, Quan Liu, Frank Wackenhut, Fang Dai, Monika Fleischer, Pierre-Michel Adam, Alfred J. Meixner und Marc Brecht. „Gradient SERS Substrates with Multiple Resonances for Analyte Screening: Fabrication and SERS Applications“. Molecules 27, Nr. 16 (10.08.2022): 5097. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27165097.
Der volle Inhalt der QuelleHuebner, Uwe, Karina Weber, Dana Cialla, Robert Haehle, Henrik Schneidewind, Matthias Zeisberger, Roland Mattheis, Hans-Georg Meyer und Juergen Popp. „Microfabricated polymer-substrates for SERS“. Microelectronic Engineering 98 (Oktober 2012): 444–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2012.05.036.
Der volle Inhalt der QuelleAnkamwar, Balaprasad, Ujjal Kumar Sur und Pulak Das. „SERS study of bacteria using biosynthesized silver nanoparticles as the SERS substrate“. Analytical Methods 8, Nr. 11 (2016): 2335–40. http://dx.doi.org/10.1039/c5ay03014e.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Ying, Nan Gao, Hongdong Li, Xiaoxi Yuan, Qiliang Wang, Shaoheng Cheng und Junsong Liu. „Semiconductor SERS of diamond“. Nanoscale 10, Nr. 33 (2018): 15788–92. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr04465a.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Zhihui, Shen Zhang, Congxi Song, Hongmin Mao, Xin Zhao, Huanjun Lu und Zhaoliang Cao. „Improvement of Raman spectrum uniformity of SERS substrate based on flat electrode“. Chinese Optics Letters 21, Nr. 11 (2023): 113001. http://dx.doi.org/10.3788/col202321.113001.
Der volle Inhalt der QuelleLai, Yi-Chen, Hsin-Chia Ho, Bo-Wei Shih, Feng-Yu Tsai und Chun-Hway Hsueh. „High performance and reusable SERS substrates using Ag/ZnO heterostructure on periodic silicon nanotube substrate“. Applied Surface Science 439 (Mai 2018): 852–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.01.092.
Der volle Inhalt der QuelleKIM, Donghyeon, Nakyung Kim, Jihee Kim und Mijeong Kang. „Distinctive Electrochemical Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Its Application for DNA-Sensor“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 67 (22.11.2024): 4767. https://doi.org/10.1149/ma2024-02674767mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleMu, Yunyun, und Xinping Zhang. „A Paper-Fiber-Supported 3D SERS Substrate“. Plasmonics 15, Nr. 3 (24.12.2019): 889–96. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-019-01097-3.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Rui, Jia Lei, Yi Zhou und Hong Li. „Hybrid 3D SERS substrate for Raman spectroscopy“. Chemical Physics Letters 754 (September 2020): 137733. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2020.137733.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Tsung-Han, Chin-Hsian Ho, Cheng-You Wu, Ching-Hsuan Chien, Chia-Her Lin und Szetsen Lee. „Metal-organic frameworks: a novel SERS substrate“. Journal of Raman Spectroscopy 44, Nr. 11 (11.09.2013): 1506–11. http://dx.doi.org/10.1002/jrs.4378.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Zichen, Chaoqun Ma, Jiao Gu, Yamin Wu, Chun Zhu, Lei Li, Hui Gao et al. „SERS Detection of Benzoic Acid in Milk by Using Ag-COF SERS Substrate“. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 267 (Februar 2022): 120534. http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2021.120534.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wending, Tianyang Xue, Lu Zhang, Fanfan Lu, Min Liu, Chao Meng, Dong Mao und Ting Mei. „Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Based on a Silver-Film Semi-Coated Nanosphere Array“. Sensors 19, Nr. 18 (14.09.2019): 3966. http://dx.doi.org/10.3390/s19183966.
Der volle Inhalt der QuelleAzziz, Aicha, Wafa Safar, Yang Xiang, Mathieu Edely und Marc Lamy de la Chapelle. „Sensing performances of commercial SERS substrates“. Journal of Molecular Structure 1248 (Januar 2022): 131519. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131519.
Der volle Inhalt der QuelleKruszewski, S., und M. Cyrankiewicz. „Aggregated Silver Sols as SERS Substrates“. Acta Physica Polonica A 121, Nr. 1A (Januar 2012): A—68—A—74. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.121.a-68.
Der volle Inhalt der QuelleCortés, Emiliano, Nicolás G. Tognalli, Alejandro Fainstein, María E. Vela und Roberto C. Salvarezza. „Ag-modified Au nanocavity SERS substrates“. Physical Chemistry Chemical Physics 11, Nr. 34 (2009): 7469. http://dx.doi.org/10.1039/b904685m.
Der volle Inhalt der QuelleKozhina, E. P., S. A. Bedin, I. V. Razumovskaya und A. V. Zalygin. „Synthesizing of the SERS-active substrates“. Journal of Physics: Conference Series 1283 (Juli 2019): 012009. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1283/1/012009.
Der volle Inhalt der QuelleAlper, Joe. „Lab Fab: Stamping out SERS substrates“. Analytical Chemistry 80, Nr. 7 (April 2008): 2304. http://dx.doi.org/10.1021/ac0860323.
Der volle Inhalt der QuelleGómez, Manuel, und Massimo Lazzari. „Reliable and cheap SERS active substrates“. Materials Today 17, Nr. 7 (September 2014): 358–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.mattod.2014.08.001.
Der volle Inhalt der QuelleKahl, M., E. Voges, S. Kostrewa, C. Viets und W. Hill. „Periodically structured metallic substrates for SERS“. Sensors and Actuators B: Chemical 51, Nr. 1-3 (August 1998): 285–91. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-4005(98)00219-6.
Der volle Inhalt der QuelleGellini, Cristina, Maurizio Muniz-Miranda, Massimo Innocenti, Francesco Carlà, Francesca Loglio, Maria Luisa Foresti und Pier Remigio Salvi. „Nanopatterned Ag substrates for SERS spectroscopy“. Physical Chemistry Chemical Physics 10, Nr. 31 (2008): 4555. http://dx.doi.org/10.1039/b807663d.
Der volle Inhalt der QuelleJarvis, Roger M., Helen E. Johnson, Emma Olembe, Arunkumar Panneerselvam, Mohammad A. Malik, Mohammad Afzaal, Paul O'Brien und Royston Goodacre. „Towards quantitatively reproducible substrates for SERS“. Analyst 133, Nr. 10 (2008): 1449. http://dx.doi.org/10.1039/b800340h.
Der volle Inhalt der QuelleAtanasov, P. A., N. N. Nedyalkov, A. O. Dikovska, N. Fukata und W. Jevasuwan. „SERS active substrates for neonicotinoids studies“. Journal of Physics: Conference Series 2487, Nr. 1 (01.05.2023): 012012. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2487/1/012012.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Fugang, Mengren Xuan, Zixiang Ben, Wenjuan Shang und Guangran Ma. „Surface enhanced Raman scattering analysis with filter-based enhancement substrates: A mini review“. Reviews in Analytical Chemistry 40, Nr. 1 (01.01.2021): 75–92. http://dx.doi.org/10.1515/revac-2021-0126.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Shuai, Jefri Chua, Eddie Khay Ming Tan und James Chen Yong Kah. „Optimizing the SERS enhancement of a facile gold nanostar immobilized paper-based SERS substrate“. RSC Advances 7, Nr. 27 (2017): 16264–72. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra28450g.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Zhiyu, Ling Zhang, Xiaofei Xu, Shengli Zhu und Heping Zeng. „Carbon-Assistant Nanoporous Gold for Surface-Enhanced Raman Scattering“. Nanomaterials 12, Nr. 9 (25.04.2022): 1455. http://dx.doi.org/10.3390/nano12091455.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Zhiyu, Ling Zhang, Xiaofei Xu, Shengli Zhu und Heping Zeng. „Carbon-Assistant Nanoporous Gold for Surface-Enhanced Raman Scattering“. Nanomaterials 12, Nr. 9 (25.04.2022): 1455. http://dx.doi.org/10.3390/nano12091455.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Kun, Yuling Hu und Gongke Li. „Recent Progress on Solid Substrates for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Analysis“. Biosensors 12, Nr. 11 (30.10.2022): 941. http://dx.doi.org/10.3390/bios12110941.
Der volle Inhalt der QuelleKadochkin, Alexey, Andrey Savitskiy, Dmitry Korobko und Evgeny Kitsyuk. „Numerical Optimization Technique of Multilayer SERS Substrates“. Photonics 11, Nr. 1 (25.12.2023): 12. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11010012.
Der volle Inhalt der QuelleChoudhari, K. S., Rajeev K. Sinha, Suresh D. Kulkarni, C. Santhosh und Sajan D. George. „Facile fabrication of superhydrophobic gold loaded nanoporous anodic alumina as surface-enhanced Raman spectroscopy substrates“. Journal of Optics 24, Nr. 4 (18.02.2022): 044002. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ac50fe.
Der volle Inhalt der QuellePark, Myungchan, Kuan Soo Shin, Ji Won Lee und Kwan Kim. „Novel Fabrication of Au Nanoparticle Film on a Polyelectrolyte‐coated Glass for Efficient Surface‐enhanced Raman Scattering#“. Bulletin of the Korean Chemical Society 36, Nr. 3 (11.02.2015): 743–47. http://dx.doi.org/10.1002/bkcs.10135.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Mimi, Anjuli Bhandari, Mujtaba Ali Haqqani Mohammed, Daniela R. Radu und Cheng-Yu Lai. „Versatile Silver Nanoparticles-Based SERS Substrate with High Sensitivity and Stability“. Applied Nano 2, Nr. 3 (25.08.2021): 242–56. http://dx.doi.org/10.3390/applnano2030017.
Der volle Inhalt der QuelleZhou Yixuan, 周一轩, 杨婧 Yang Jing, 徐陶然 Xu Taoran, 乔治 Qiao Zhi, 牟达 Mu Da, 陈佩佩 Chen Peipei und 褚卫国 Chu Weiguo. „混合抗蚀剂法制备纳米球型SERS基底“. Acta Optica Sinica 42, Nr. 15 (2022): 1524002. http://dx.doi.org/10.3788/aos202242.1524002.
Der volle Inhalt der QuelleYamaguchi, Umi, Maki Ogawa und Hiroyuki Takei. „Patterned Superhydrophobic SERS Substrates for Sample Pre-Concentration and Demonstration of Its Utility through Monitoring of Inhibitory Effects of Paraoxon and Carbaryl on AChE“. Molecules 25, Nr. 9 (08.05.2020): 2223. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25092223.
Der volle Inhalt der QuelleGoel, Richa, Sibashish Chakraborty, Vimarsh Awasthi, Vijayant Bhardwaj und Satish Kumar Dubey. „Exploring the various aspects of Surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) with focus on the recent progress: SERS-active substrate, SERS-instrumentation, SERS-application“. Sensors and Actuators A: Physical 376 (Oktober 2024): 115555. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2024.115555.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Xiaoqi, Guolin Zhang, Tingshuang Wu und Shuang Wang. „Multifunctional gold-loaded TiO2 thin film: photocatalyst and recyclable SERS substrate“. Canadian Journal of Chemistry 91, Nr. 11 (November 2013): 1112–16. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2013-0234.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Fanhong, Yupeng Zhao, Shaoxun Zhang, Shuhua Wei, Anjie Ming und Changhui Mao. „Hydrophobic Wafer-Scale High-Reproducibility SERS Sensor Based on Silicon Nanorods Arrays Decorated with Au Nanoparticles for Pesticide Residue Detection“. Biosensors 12, Nr. 5 (26.04.2022): 273. http://dx.doi.org/10.3390/bios12050273.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Fanhong, Yupeng Zhao, Shaoxun Zhang, Shuhua Wei, Anjie Ming und Changhui Mao. „Hydrophobic Wafer-Scale High-Reproducibility SERS Sensor Based on Silicon Nanorods Arrays Decorated with Au Nanoparticles for Pesticide Residue Detection“. Biosensors 12, Nr. 5 (26.04.2022): 273. http://dx.doi.org/10.3390/bios12050273.
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