Artículos de revistas sobre el tema "Chiral Plasmonic Nano Shells"
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Valagiannopoulos, Constantinos, S. Ali Hassani Gangaraj y Francesco Monticone. "Zeeman gyrotropic scatterers". Nanomaterials and Nanotechnology 8 (1 de enero de 2018): 184798041880808. http://dx.doi.org/10.1177/1847980418808087.
Texto completoZakomirnyi, Vadim I., Ilia L. Rasskazov, Lasse K. Sørensen, P. Scott Carney, Zilvinas Rinkevicius y Hans Ågren. "Plasmonic nano-shells: atomistic discrete interaction versus classic electrodynamics models". Physical Chemistry Chemical Physics 22, n.º 24 (2020): 13467–73. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp02248a.
Texto completoCsernai, L. P., N. Kroo y I. Papp. "Radiation dominated implosion with nano-plasmonics". Laser and Particle Beams 36, n.º 2 (junio de 2018): 171–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034618000149.
Texto completoKlös, Gunnar, Amanda Andersen, Matteo Miola, Henrik Birkedal y Duncan S. Sutherland. "Oxidation controlled lift-off of 3D chiral plasmonic Au nano-hooks". Nano Research 12, n.º 7 (24 de abril de 2019): 1635–42. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-019-2412-x.
Texto completoAmboli, Jayeeta, Guillaume Demésy, Bruno Galas y Nicolas Bonod. "Numerical investigation of far-field circular dichroism and local chiral response of pseudo-chiral meta-surface with FEM". EPJ Web of Conferences 266 (2022): 05001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202226605001.
Texto completoYadav, Vikas y Soumik Siddhanta. "Engineering chiral plasmonic nanostructures for gain-assisted plasmon amplification and tunable enhancement of circular dichroism". Materials Advances 3, n.º 3 (2022): 1825–33. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma01067k.
Texto completoTatsuma, Tetsu, Takuya Ishida y Hiroyasu Nishi. "(Invited) Photoelectrochemical Fabrication of Chiral Plasmonic Nanostructures By Circularly Polarized Light". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, n.º 13 (7 de julio de 2022): 929. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0113929mtgabs.
Texto completoZhao, Jun, Bettina Frank, Frank Neubrech, Chunjie Zhang, Paul V. Braun y Harald Giessen. "Hole-mask colloidal nanolithography combined with tilted-angle-rotation evaporation: A versatile method for fabrication of low-cost and large-area complex plasmonic nanostructures and metamaterials". Beilstein Journal of Nanotechnology 5 (6 de mayo de 2014): 577–86. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.5.68.
Texto completoChen, Shanshan, Chang-Yin Ji, Yu Han, Xing Liu, Yongtian Wang, Juan Liu y Jiafang Li. "Plasmonic diastereoisomer arrays with reversed circular dichroism simply controlled by deformation height". APL Photonics 7, n.º 5 (1 de mayo de 2022): 056102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085981.
Texto completoOsanloo, Nahid, Vahid Ahmadi, Mohammad Naser-Moghaddasi y Elham Darabi. "Engineered nano-sphere array of gold-DNA core–shells and junctions as opto-plasmonic sensors for biodetection". RSC Advances 11, n.º 44 (2021): 27215–25. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra03079e.
Texto completoRoychoudhury, Piya, Rahul Bose, Przemysław Dąbek y Andrzej Witkowski. "Photonic Nano-/Microstructured Diatom Based Biosilica in Metal Modification and Removal—A Review". Materials 15, n.º 19 (23 de septiembre de 2022): 6597. http://dx.doi.org/10.3390/ma15196597.
Texto completoGhimire, Rupesh, Jhih-Sheng Wu, Vadym Apalkov y Mark I. Stockman. "Topological nanospaser". Nanophotonics 9, n.º 4 (19 de marzo de 2020): 865–74. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0496.
Texto completoCsernai, L. P. "Advances in Relativistic Fluid Dynamics, Observables, and Applications - In Memoriam Walter Greiner". EPJ Web of Conferences 182 (2018): 01002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818201002.
Texto completoFrosch, Timea, Andreas Knebl y Torsten Frosch. "Recent advances in nano-photonic techniques for pharmaceutical drug monitoring with emphasis on Raman spectroscopy". Nanophotonics 9, n.º 1 (9 de diciembre de 2019): 19–37. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0401.
Texto completoLi, Lianmeng, Xiangyu Zeng, Manna Gu, Yuqin Zhang, Rui Sun, Ziheng Zhang, Guosen Cui, Yuxiang Zhou, Chuanfu Cheng y Chunxiang Liu. "Plasmonic Metasurfaces for Superposition of Profile-Tunable Tightly Focused Vector Beams and Generation of the Structured Light". Photonics 10, n.º 3 (15 de marzo de 2023): 317. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10030317.
Texto completoYang, Xiu, Shanshan Huang, Rohit Chikkaraddy, Eric S. A. Goerlitzer, Feiliang Chen, Jinglei Du, Nicolas Vogel, Thomas Weiss, Jeremy J. Baumberg y Yidong Hou. "Chiral Plasmonic Shells: High-Performance Metamaterials for Sensitive Chiral Biomolecule Detection". ACS Applied Materials & Interfaces, 15 de noviembre de 2022. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.2c16752.
Texto completoSunaba, Yuji, Masaki Ide, Ryo Takei, Kyosuke Sakai, Christophe Pin y Keiji Sasaki. "Nano-shaping of chiral photons". Nanophotonics, 16 de mayo de 2023. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2022-0779.
Texto completoWang, Fei, Zexiang Han, Juehan Sun, XueKang Yang, Xiaoli Wang y Zhiyong Tang. "Reversible Ultrafast Chiroptical Responses in Planar Plasmonic Nano‐Oligomer". Advanced Materials, septiembre de 2023. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202304657.
Texto completoZhang, Yingjie, Junqing Li, Rui Zhao y Xingguang Liu. "Characteristics of surface plasmonic modes in cylindrical chiral-graphene-dielectric waveguide structure". Journal of Physics D: Applied Physics, 29 de noviembre de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aca6f4.
Texto completoCognée, Kévin G., Hugo M. Doeleman, Philippe Lalanne y A. F. Koenderink. "Cooperative interactions between nano-antennas in a high-Q cavity for unidirectional light sources". Light: Science & Applications 8, n.º 1 (diciembre de 2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41377-019-0227-x.
Texto completoSingh, Sneha. "Determination of fundamental coupled torsional—radial frequency of single-walled carbon nanotubes". Journal of Vibration and Control, 20 de diciembre de 2020, 107754632098134. http://dx.doi.org/10.1177/1077546320981349.
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