Artículos de revistas sobre el tema "Plasmonic Nanoparticles(Au, Ag)"
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Yeshchenko, O. A., A. O. Bartenev, A. P. Naumenko, N. V. Kutsevol, Iu I. Harahuts y A. I. Marinin. "Laser-Driven Aggregation in Dextran–Graft–PNIPAM/Silver Nanoparticles Hybrid Nanosystem: Plasmonic Effects". Ukrainian Journal of Physics 65, n.º 3 (26 de marzo de 2020): 254. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe65.3.254.
Texto completoWang, Jing, Kai-Xuan Fei, Xin Yang, Shuai-Shuai Zhang y Yin-Xian Peng. "Synthesis and Plasmonic Chiroptical Studies of Sodium Deoxycholate Modified Silver Nanoparticles". Materials 11, n.º 8 (26 de julio de 2018): 1291. http://dx.doi.org/10.3390/ma11081291.
Texto completoSotiriou, Georgios A., Gion Diego Etterlin, Anastasia Spyrogianni, Frank Krumeich, Jean-Christophe Leroux y Sotiris E. Pratsinis. "Plasmonic biocompatible silver–gold alloyed nanoparticles". Chem. Commun. 50, n.º 88 (2014): 13559–62. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc05297h.
Texto completoSun, Chunlei, Caiyan Qin, Han Zhai, Bin Zhang y Xiaohu Wu. "Optical Properties of Plasma Dimer Nanoparticles for Solar Energy Absorption". Nanomaterials 11, n.º 10 (15 de octubre de 2021): 2722. http://dx.doi.org/10.3390/nano11102722.
Texto completoLoiseau, Alexis, Victoire Asila, Gabriel Boitel-Aullen, Mylan Lam, Michèle Salmain y Souhir Boujday. "Silver-Based Plasmonic Nanoparticles for and Their Use in Biosensing". Biosensors 9, n.º 2 (10 de junio de 2019): 78. http://dx.doi.org/10.3390/bios9020078.
Texto completoKodanek, Torben, Axel Freytag, Anja Schlosser, Suraj Naskar, Thomas Härtling, Dirk Dorfs y Nadja Carola Bigall. "Macroscopic Aerogels with Retained Nanoscopic Plasmonic Properties". Zeitschrift für Physikalische Chemie 232, n.º 9-11 (28 de agosto de 2018): 1675–89. http://dx.doi.org/10.1515/zpch-2017-1045.
Texto completoHu, Yang, Chao Pan, Cai Xia Gao, Jun Fan y En Zhou Liu. "Photocatalytic Water Splitting over Ag/TiO2 Nano-Wire Films". Applied Mechanics and Materials 665 (octubre de 2014): 288–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.665.288.
Texto completoKuriakose, Sini, Vandana Choudhary, Biswarup Satpati y Satyabrata Mohapatra. "Enhanced photocatalytic activity of Ag–ZnO hybrid plasmonic nanostructures prepared by a facile wet chemical method". Beilstein Journal of Nanotechnology 5 (15 de mayo de 2014): 639–50. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.5.75.
Texto completoYazdani, Ahmad, Mahdi Ghazanfari y Fatemeh Johar. "Light trapping effect in plasmonic blockade at the interface of Fe3O4@Ag core/shell". RSC Advances 5, n.º 51 (2015): 40989–96. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra06412k.
Texto completoKanapina, A. E. "FEATURES OF THE DECAY OF EXCITED STATES OF IONIC DYES IN THE NEAR FIELD OF METAL NANOPARTICLES". Eurasian Physical Technical Journal 20, n.º 2 (44) (21 de junio de 2023): 106–11. http://dx.doi.org/10.31489/2023no2/106-111.
Texto completoSchiffmann, Alexander, Thomas Jauk, Daniel Knez, Harald Fitzek, Ferdinand Hofer, Florian Lackner y Wolfgang E. Ernst. "Helium droplet assisted synthesis of plasmonic Ag@ZnO core@shell nanoparticles". Nano Research 13, n.º 11 (27 de julio de 2020): 2979–86. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-020-2961-z.
Texto completoSharma, Himanshu y R. Singhal. "SHI irradiation induced modifications of plasmonic properties of Ag-TiO2 thin film and study using FDTD simulation". Materials Science-Poland 37, n.º 3 (1 de septiembre de 2019): 373–80. http://dx.doi.org/10.2478/msp-2019-0038.
Texto completoKhurgin, Jacob B. "Pliable polaritons: Wannier exciton-plasmon coupling in metal-semiconductor structures". Nanophotonics 8, n.º 4 (20 de noviembre de 2018): 629–39. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0166.
Texto completoKumar, P. Naveen, Neena Bachan, V. Chandrakala, D. J. Sharmila, J. Sahaya Selva Mary, W. Jothi Jeyarani y J. Merline Shyla. "Relative Analysis of Plasmonic Impact of Silver and Aluminium Nanoparticles on SnO2 Nanoparticles for Photovoltaic Applications". Advanced Science Letters 24, n.º 8 (1 de agosto de 2018): 5661–65. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2018.12171.
Texto completoKolwas, Krystyna. "Optimization of Coherent Dynamics of Localized Surface Plasmons in Gold and Silver Nanospheres; Large Size Effects". Materials 16, n.º 5 (22 de febrero de 2023): 1801. http://dx.doi.org/10.3390/ma16051801.
Texto completoZakia, Maulida y Seong Il Yoo. "Core–satellite assemblies of Au@polydopamine@Ag nanoparticles for photothermal-mediated catalytic reaction". Soft Matter 16, n.º 45 (2020): 10252–59. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm01656j.
Texto completodos Santos, Paulo S. S., João Mendes, B. Dias, I. Pastoriza-Santos, J. M. M. M. de Almeida y Luís C. C. Coelho. "Strongly coupled plasmonic systems on optical fiber sensors: A study on nanomaterial properties". Journal of Physics: Conference Series 2407, n.º 1 (1 de diciembre de 2022): 012052. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2407/1/012052.
Texto completoSaad, A. M., M. B. Mohamed y I. M. Azzouz. "Synthesis, optical properties, and amplified spontaneous emission of hybrid Ag–SiO2–CdTe nanocomposite". Canadian Journal of Physics 95, n.º 10 (octubre de 2017): 933–40. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2016-0368.
Texto completoOsváth, Zoltán, András Pálinkás, Gábor Piszter y György Molnár. "Synthesis and Characterization of Graphene–Silver Nanoparticle Hybrid Materials". Materials 13, n.º 20 (19 de octubre de 2020): 4660. http://dx.doi.org/10.3390/ma13204660.
Texto completoLinh, Vo, Xiaofei Xiao, Ho Jung, Vincenzo Giannini, Stefan Maier, Dong-Ho Kim, Yong-Ill Lee y Sung-Gyu Park. "Compact Integration of TiO2 Nanoparticles into the Cross-Points of 3D Vertically Stacked Ag Nanowires for Plasmon-Enhanced Photocatalysis". Nanomaterials 9, n.º 3 (20 de marzo de 2019): 468. http://dx.doi.org/10.3390/nano9030468.
Texto completoKane, Kenneth A. y Massimo F. Bertino. "Pulsed laser synthesis of highly active Ag–Rh and Ag–Pt antenna–reactor-type plasmonic catalysts". Beilstein Journal of Nanotechnology 10 (26 de septiembre de 2019): 1958–63. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.10.192.
Texto completoMamonova, Daria V., Anna A. Vasileva, Yuri V. Petrov, Denis V. Danilov, Ilya E. Kolesnikov, Alexey A. Kalinichev, Julien Bachmann y Alina A. Manshina. "Laser-Induced Deposition of Plasmonic Ag and Pt Nanoparticles, and Periodic Arrays". Materials 14, n.º 1 (22 de diciembre de 2020): 10. http://dx.doi.org/10.3390/ma14010010.
Texto completoBeshr, M., E. Dexter, P. E. Tierney, A. D. Meade, S. Murphy y G. Amarandei. "Towards plasmon mapping of SERS-active Ag dewetted nanostructures using SPELS". Journal of Physics: Conference Series 2172, n.º 1 (1 de febrero de 2022): 012012. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2172/1/012012.
Texto completoNaya, Shin-ichi, Musashi Fujishima y Hiroaki Tada. "Synthesis of Au–Ag Alloy Nanoparticle-Incorporated AgBr Crystals". Catalysts 9, n.º 9 (3 de septiembre de 2019): 745. http://dx.doi.org/10.3390/catal9090745.
Texto completoMattox, Tracy y Jeffrey Urban. "Tuning the Surface Plasmon Resonance of Lanthanum Hexaboride to Absorb Solar Heat: A Review". Materials 11, n.º 12 (5 de diciembre de 2018): 2473. http://dx.doi.org/10.3390/ma11122473.
Texto completoFernández-Martínez, Javier, Sol Carretero-Palacios, Pablo Molina, Jorge Bravo-Abad, Mariola O. Ramírez y Luisa E. Bausá. "Silver Nanoparticle Chains for Ultra-Long-Range Plasmonic Waveguides for Nd3+ Fluorescence". Nanomaterials 12, n.º 23 (3 de diciembre de 2022): 4296. http://dx.doi.org/10.3390/nano12234296.
Texto completoKornilova, Anastasiia V., Sergey M. Novikov, Galiya A. Kuralbayeva, Subhra Jana, Ivan V. Lysenko, Anastasia I. Shpichka, Anna V. Stavitskaya et al. "Halloysite Nanotubes with Immobilized Plasmonic Nanoparticles for Biophotonic Applications". Applied Sciences 11, n.º 10 (17 de mayo de 2021): 4565. http://dx.doi.org/10.3390/app11104565.
Texto completoPan, Hanqing y Michael D. Heagy. "Plasmon-enhanced photocatalysis: Ag/TiO2 nanocomposite for the photochemical reduction of bicarbonate to formic acid". MRS Advances 4, n.º 07 (2019): 425–33. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.677.
Texto completoLi, Xianglin, Zhiwei Wang, Chiew Tan, Zexiang Shen y Alfred Tok. "Ordered Array of Metal Particles on Semishell Separated with Ultrathin Oxide: Fabrication and SERS Properties". Coatings 9, n.º 1 (29 de diciembre de 2018): 20. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9010020.
Texto completoHahm, Eunil, Ahla Jo, Sang Hun Lee, Homan Kang, Xuan-Hung Pham y Bong-Hyun Jun. "Silica Shell Thickness-Dependent Fluorescence Properties of SiO2@Ag@SiO2@QDs Nanocomposites". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 17 (2 de septiembre de 2022): 10041. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231710041.
Texto completoKatsiaounis, Stavros, Julianna Panidi, Ioannis Koutselas y Emmanuel Topoglidis. "Fully Reversible Electrically Induced Photochromic-Like Behaviour of Ag:TiO2 Thin Films". Coatings 10, n.º 2 (3 de febrero de 2020): 130. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10020130.
Texto completoRahman, Atta Ur, Junping Geng, Richard W. Ziolkowski, Tao Hang, Qaisar Hayat, Xianling Liang, Sami Ur Rehman y Ronghong Jin. "Photoluminescence Revealed Higher Order Plasmonic Resonance Modes and Their Unexpected Frequency Blue Shifts in Silver-Coated Silica Nanoparticle Antennas". Applied Sciences 9, n.º 15 (26 de julio de 2019): 3000. http://dx.doi.org/10.3390/app9153000.
Texto completoSingh, Y. Premkumar, Amit Jain y Avinashi Kapoor. "Localized Surface Plasmons Enhanced Light Transmission into c-Silicon Solar Cells". Journal of Solar Energy 2013 (24 de julio de 2013): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2013/584283.
Texto completoBarbillon, Grégory. "Latest Novelties on Plasmonic and Non-Plasmonic Nanomaterials for SERS Sensing". Nanomaterials 10, n.º 6 (19 de junio de 2020): 1200. http://dx.doi.org/10.3390/nano10061200.
Texto completoGómez-Tornero, Alejandro, Luisa E. Bausá y Mariola O. Ramírez. "Giant Second Harmonic Generation Enhancement by Ag Nanoparticles Compactly Distributed on Hexagonal Arrangements". Nanomaterials 11, n.º 9 (14 de septiembre de 2021): 2394. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092394.
Texto completoMa, Ying, Liyiming Tao, Shi Bai y Anming Hu. "Green Synthesis of Ag Nanoparticles for Plasmon-Assisted Photocatalytic Degradation of Methylene Blue". Catalysts 11, n.º 12 (10 de diciembre de 2021): 1499. http://dx.doi.org/10.3390/catal11121499.
Texto completoJoshi, Hira, Siddharth Choudhary y S. Annapoorni. "Composite Nanostructures for Enhanced Plasmonics". Materials Science Forum 950 (abril de 2019): 165–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.950.165.
Texto completoAli, Imran, Jun Chen, Saeed Ahmed Khan, Yasir Jamil, Aqeel Ahmed Shah, Abdul Karim Shah, Sadaf Jamal Gilani et al. "Photothermal Hyperthermia Study of Ag/Ni and Ag/Fe Plasmonic Particles Synthesized Using Dual-Pulsed Laser". Magnetochemistry 9, n.º 3 (22 de febrero de 2023): 59. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry9030059.
Texto completoPuišo, Judita, Valentinas Baltrušaitis, Algirdas Lazauskas, Asta Guobienė, Igoris Prosyčevas y Pranas Narmontas. "Synthesis and Characterization of Silver-Poly(Methylmethacrylate) Nanocomposite". Key Engineering Materials 543 (marzo de 2013): 80–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.543.80.
Texto completoNagpal, Keshav, Erwan Rauwel, Frédérique Ducroquet y Protima Rauwel. "Assessment of the optical and electrical properties of light-emitting diodes containing carbon-based nanostructures and plasmonic nanoparticles: a review". Beilstein Journal of Nanotechnology 12 (24 de septiembre de 2021): 1078–92. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.12.80.
Texto completoHuang, Tian-Hao, Cheng-Zi Jiang, Tian-Ning Xu y Zhen-Yu Tian. "Promising Photoluminescence Enhancement of Tris(8-hydroxyquinoline)aluminum by Simultaneous Localized and Propagating Surface Plasmons of Ag Nanostructures". Applied Sciences 13, n.º 6 (16 de marzo de 2023): 3786. http://dx.doi.org/10.3390/app13063786.
Texto completoHajjiah, Ali, Ishac Kandas y Nader Shehata. "Efficiency Enhancement of Perovskite Solar Cells with Plasmonic Nanoparticles: A Simulation Study". Materials 11, n.º 9 (5 de septiembre de 2018): 1626. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091626.
Texto completoBerginc, Marko, Urša Opara Krašovec y Marko Topič. "Solution Processed Silver Nanoparticles in Dye-Sensitized Solar Cells". Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/357979.
Texto completoYang, Jianhui, Beibei Cao y Bin Liu. "Magnetic-plasmonic bifunctional CoO–Ag heterostructure nanoparticles". Materials Research Express 1, n.º 1 (21 de febrero de 2014): 015022. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/1/1/015022.
Texto completoTaghavi Moghaddam, Seyed Enayatollah y Farzin Emami. "Surface-Enhanced Raman Scattering Based on Au-DNA-Ag Plasmonic Nanoparticles". Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 15, n.º 11 (1 de noviembre de 2020): 1307–11. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2020.2855.
Texto completoZamboni, Francesco, Arūnė Makarevičiūtė y Vladimir N. Popok. "Long-Term Plasmonic Stability of Copper Nanoparticles Produced by Gas-Phase Aggregation Method Followed by UV-Ozone Treatment". Applied Nano 3, n.º 2 (3 de mayo de 2022): 102–11. http://dx.doi.org/10.3390/applnano3020007.
Texto completoShipunova, Victoria O., Mariia M. Belova, Polina A. Kotelnikova, Olga N. Shilova, Aziz B. Mirkasymov, Natalia V. Danilova, Elena N. Komedchikova, Rachela Popovtzer, Sergey M. Deyev y Maxim P. Nikitin. "Photothermal Therapy with HER2-Targeted Silver Nanoparticles Leading to Cancer Remission". Pharmaceutics 14, n.º 5 (8 de mayo de 2022): 1013. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14051013.
Texto completoLee, Seunghoon, Jong Wook Hong, Su-Un Lee, Young Wook Lee y Sang Woo Han. "The controlled synthesis of plasmonic nanoparticle clusters as efficient surface-enhanced Raman scattering platforms". Chemical Communications 51, n.º 42 (2015): 8793–96. http://dx.doi.org/10.1039/c4cc10377g.
Texto completoGilea, Diana, Radu G. Ciocarlan, Elena M. Seftel, Pegie Cool y Gabriela Carja. "Engineering Heterostructures of Layered Double Hydroxides and Metal Nanoparticles for Plasmon-Enhanced Catalysis". Catalysts 12, n.º 10 (11 de octubre de 2022): 1210. http://dx.doi.org/10.3390/catal12101210.
Texto completoDas, Rupali, Parikshit Phadke, Naveen Khichar y Santa Chawla. "Plasmonic enhancement of dual mode fluorescence in a silver nano-antenna–ZnO:Er3+ hybrid nanostructure". J. Mater. Chem. C 2, n.º 42 (2014): 8880–85. http://dx.doi.org/10.1039/c4tc01479k.
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