Artículos de revistas sobre el tema "Plasmonic properties"
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Hu, Bin, Ying Zhang y Qi Jie Wang. "Surface magneto plasmons and their applications in the infrared frequencies". Nanophotonics 4, n.º 4 (6 de noviembre de 2015): 383–96. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2014-0026.
Texto completoYou, Chenglong, Apurv Chaitanya Nellikka, Israel De Leon y Omar S. Magaña-Loaiza. "Multiparticle quantum plasmonics". Nanophotonics 9, n.º 6 (17 de abril de 2020): 1243–69. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0517.
Texto completoBabicheva, Viktoriia E. "Optical Processes behind Plasmonic Applications". Nanomaterials 13, n.º 7 (3 de abril de 2023): 1270. http://dx.doi.org/10.3390/nano13071270.
Texto completoGenç, Aziz, Javier Patarroyo, Jordi Sancho-Parramon, Neus G. Bastús, Victor Puntes y Jordi Arbiol. "Hollow metal nanostructures for enhanced plasmonics: synthesis, local plasmonic properties and applications". Nanophotonics 6, n.º 1 (6 de enero de 2017): 193–213. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2016-0124.
Texto completoKhan, Pritam, Grace Brennan, James Lillis, Syed A. M. Tofail, Ning Liu y Christophe Silien. "Characterisation and Manipulation of Polarisation Response in Plasmonic and Magneto-Plasmonic Nanostructures and Metamaterials". Symmetry 12, n.º 8 (17 de agosto de 2020): 1365. http://dx.doi.org/10.3390/sym12081365.
Texto completoTao, Z. H., H. M. Dong y Y. F. Duan. "Anomalous plasmon modes of single-layer MoS2". Modern Physics Letters B 33, n.º 18 (26 de junio de 2019): 1950200. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984919502002.
Texto completoKuzmin, Dmitry A., Igor V. Bychkov, Vladimir G. Shavrov y Vasily V. Temnov. "Plasmonics of magnetic and topological graphene-based nanostructures". Nanophotonics 7, n.º 3 (23 de febrero de 2018): 597–611. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0095.
Texto completoVerma, Sneha, Akhilesh Kumar Pathak y B. M. Azizur Rahman. "Review of Biosensors Based on Plasmonic-Enhanced Processes in the Metallic and Meta-Material-Supported Nanostructures". Micromachines 15, n.º 4 (6 de abril de 2024): 502. http://dx.doi.org/10.3390/mi15040502.
Texto completoAli, Adnan, Fedwa El-Mellouhi, Anirban Mitra y Brahim Aïssa. "Research Progress of Plasmonic Nanostructure-Enhanced Photovoltaic Solar Cells". Nanomaterials 12, n.º 5 (25 de febrero de 2022): 788. http://dx.doi.org/10.3390/nano12050788.
Texto completoAbed, Jehad, Nitul S. Rajput, Amine El Moutaouakil y Mustapha Jouiad. "Recent Advances in the Design of Plasmonic Au/TiO2 Nanostructures for Enhanced Photocatalytic Water Splitting". Nanomaterials 10, n.º 11 (15 de noviembre de 2020): 2260. http://dx.doi.org/10.3390/nano10112260.
Texto completoUrban, Maximilian J., Chenqi Shen, Xiang-Tian Kong, Chenggan Zhu, Alexander O. Govorov, Qiangbin Wang, Mario Hentschel y Na Liu. "Chiral Plasmonic Nanostructures Enabled by Bottom-Up Approaches". Annual Review of Physical Chemistry 70, n.º 1 (14 de junio de 2019): 275–99. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physchem-050317-021332.
Texto completoCoello, Víctor, Cesar E. Garcia-Ortiz y Manuel Garcia-Mendez. "Classical Plasmonics: Wave Propagation Control at Subwavelength Scale". Nano 10, n.º 07 (octubre de 2015): 1530005. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292015300054.
Texto completoCheng, Chang-Wei, Soniya S. Raja, Ching-Wen Chang, Xin-Quan Zhang, Po-Yen Liu, Yi-Hsien Lee, Chih-Kang Shih y Shangjr Gwo. "Epitaxial aluminum plasmonics covering full visible spectrum". Nanophotonics 10, n.º 1 (25 de noviembre de 2020): 627–37. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0402.
Texto completoSchlather, Andrea E., Paul Gieri, Mike Robinson, Silvia A. Centeno y Alejandro Manjavacas. "Nineteenth-century nanotechnology: The plasmonic properties of daguerreotypes". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 28 (10 de junio de 2019): 13791–98. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1904331116.
Texto completoChae, Kyunghee, Minju Kim, Filipe Marques Mota y Dong Ha Kim. "Unraveling Plasmonic Effects in Plasmon-Enhanced Lithium–Oxygen Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2023-02, n.º 65 (22 de diciembre de 2023): 3051. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02653051mtgabs.
Texto completoChen, Kai, Eunice Sok Ping Leong, Michael Rukavina, Tadaaki Nagao, Yan Jun Liu y Yuebing Zheng. "Active molecular plasmonics: tuning surface plasmon resonances by exploiting molecular dimensions". Nanophotonics 4, n.º 1 (29 de junio de 2015): 186–97. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2015-0007.
Texto completoXia, Younan y Naomi J. Halas. "Shape-Controlled Synthesis and Surface Plasmonic Properties of Metallic Nanostructures". MRS Bulletin 30, n.º 5 (mayo de 2005): 338–48. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2005.96.
Texto completoYan, Qigeng, Siyuan Wang, Kuiwen Guan, Xiaojin Guan y Lei He. "Cathodoluminescence and tip-plasmon resonance of Bi2Te3 triangular nanostructures". PLOS ONE 19, n.º 1 (19 de enero de 2024): e0291251. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0291251.
Texto completoMaccaferri, Nicolò, Alessio Gabbani, Francesco Pineider, Terunori Kaihara, Tlek Tapani y Paolo Vavassori. "Magnetoplasmonics in confined geometries: Current challenges and future opportunities". Applied Physics Letters 122, n.º 12 (20 de marzo de 2023): 120502. http://dx.doi.org/10.1063/5.0136941.
Texto completoZhou, Renlong, Kaleem Ullah, Sa Yang, Qiawu Lin, Liangpo Tang, Dan Liu, Shuang Li, Yongming Zhao y Fengqiu Wang. "Recent advances in graphene and black phosphorus nonlinear plasmonics". Nanophotonics 9, n.º 7 (18 de marzo de 2020): 1695–715. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0004.
Texto completoChing, Suetying, Chakming Chan, Jack Ng y Kokwai Cheah. "Ag-Yb Alloy-Novel Tunable Plasmonic Material". Photonics 8, n.º 7 (20 de julio de 2021): 288. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8070288.
Texto completoLi, Yuyu, Khwanchai Tantiwanichapan, Anna K. Swan y Roberto Paiella. "Graphene plasmonic devices for terahertz optoelectronics". Nanophotonics 9, n.º 7 (14 de mayo de 2020): 1901–20. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0211.
Texto completoKasani, Sujan, Kathrine Curtin y Nianqiang Wu. "A review of 2D and 3D plasmonic nanostructure array patterns: fabrication, light management and sensing applications". Nanophotonics 8, n.º 12 (4 de octubre de 2019): 2065–89. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0158.
Texto completoNishimura, Takuya y Taiichi Otsuji. "TERAHERTZ POLARIZATION CONTROLLER BASED ON ELECTRONIC DISPERSION CONTROL OF 2D PLASMONS". International Journal of High Speed Electronics and Systems 17, n.º 03 (septiembre de 2007): 547–55. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156407004734.
Texto completoWu, Yuyang, Peng Xie, Qi Ding, Yuhang Li, Ling Yue, Hong Zhang y Wei Wang. "Magnetic plasmons in plasmonic nanostructures: An overview". Journal of Applied Physics 133, n.º 3 (21 de enero de 2023): 030902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0131903.
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 completoScarabelli, Leonardo. "Recent advances in the rational synthesis and self-assembly of anisotropic plasmonic nanoparticles". Pure and Applied Chemistry 90, n.º 9 (25 de septiembre de 2018): 1393–407. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2018-0510.
Texto completoMauriz, Elba. "Clinical Applications of Visual Plasmonic Colorimetric Sensing". Sensors 20, n.º 21 (30 de octubre de 2020): 6214. http://dx.doi.org/10.3390/s20216214.
Texto completoGuo, Zi-Zheng. "Effect of dielectric environment on plasmonic resonance absorption of graphene nanoribbon arrays". International Journal of Modern Physics B 32, n.º 26 (18 de octubre de 2018): 1850284. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979218502843.
Texto completoIndhu, A. R., L. Keerthana y Gnanaprakash Dharmalingam. "Plasmonic nanotechnology for photothermal applications – an evaluation". Beilstein Journal of Nanotechnology 14 (27 de marzo de 2023): 380–419. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.14.33.
Texto completoQuazi, Mohzibudin Z., Taeyoung Kim, Jinhwan Yang y Nokyoung Park. "Tuning Plasmonic Properties of Gold Nanoparticles by Employing Nanoscale DNA Hydrogel Scaffolds". Biosensors 13, n.º 1 (24 de diciembre de 2022): 20. http://dx.doi.org/10.3390/bios13010020.
Texto completoSerafinelli, Caterina, Alessandro Fantoni, Elisabete C. B. A. Alegria y Manuela Vieira. "Hybrid Nanocomposites of Plasmonic Metal Nanostructures and 2D Nanomaterials for Improved Colorimetric Detection". Chemosensors 10, n.º 7 (22 de junio de 2022): 237. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10070237.
Texto completoGaroli, Denis, Andrea Schirato, Giorgia Giovannini, Sandro Cattarin, Paolo Ponzellini, Eugenio Calandrini, Remo Proietti Zaccaria et al. "Galvanic Replacement Reaction as a Route to Prepare Nanoporous Aluminum for UV Plasmonics". Nanomaterials 10, n.º 1 (4 de enero de 2020): 102. http://dx.doi.org/10.3390/nano10010102.
Texto completoHumbert, Christophe, Thomas Noblet, Laetitia Dalstein, Bertrand Busson y Grégory Barbillon. "Sum-Frequency Generation Spectroscopy of Plasmonic Nanomaterials: A Review". Materials 12, n.º 5 (12 de marzo de 2019): 836. http://dx.doi.org/10.3390/ma12050836.
Texto completoKvítek, Ondřej, Jakub Siegel, Vladimír Hnatowicz y Václav Švorčík. "Noble Metal Nanostructures Influence of Structure and Environment on Their Optical Properties". Journal of Nanomaterials 2013 (2013): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2013/743684.
Texto completoNguyen, Oanh Thi Tu, Chi Ha Le, Long Duy Pham, Hieu Sy Nguyen y Chung Vu Hoang. "Synthesis and Optical Characterization of Building-Block Plasmonic Gold Nanostructures". Communications in Physics 27, n.º 2 (24 de agosto de 2017): 131. http://dx.doi.org/10.15625/0868-3166/27/2/9552.
Texto completoLee, Dukhyung, Dohee Lee, Hyeong Seok Yun y Dai-Sik Kim. "Angstrom-Scale Active Width Control of Nano Slits for Variable Plasmonic Cavity". Nanomaterials 11, n.º 9 (21 de septiembre de 2021): 2463. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092463.
Texto completoWang, Jingang, Naixing Feng, Ying Sun y Xijiao Mu. "Nanoplasmon–Semiconductor Hybrid for Interface Catalysis". Catalysts 8, n.º 10 (29 de septiembre de 2018): 429. http://dx.doi.org/10.3390/catal8100429.
Texto completoHan, Fei, S. R. C. Vivekchand, Alexander H. Soeriyadi, Yuanhui Zheng y J. Justin Gooding. "Thermoresponsive plasmonic core–satellite nanostructures with reversible, temperature sensitive optical properties". Nanoscale 10, n.º 9 (2018): 4284–90. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr09218k.
Texto completoBitton, Ora, Satyendra Nath Gupta y Gilad Haran. "Quantum dot plasmonics: from weak to strong coupling". Nanophotonics 8, n.º 4 (23 de febrero de 2019): 559–75. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0218.
Texto completoGuler, Urcan, Sergey Suslov, Alexander V. Kildishev, Alexandra Boltasseva y Vladimir M. Shalaev. "Colloidal Plasmonic Titanium Nitride Nanoparticles: Properties and Applications". Nanophotonics 4, n.º 3 (1 de enero de 2015): 269–76. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2015-0017.
Texto completoKrzemińska, Zofia y Witold A. Jacak. "Anharmonicity of Plasmons in Metallic Nanostructures Useful for Metallization of Solar Cells". Materials 16, n.º 10 (16 de mayo de 2023): 3762. http://dx.doi.org/10.3390/ma16103762.
Texto completoYaremchuk, Iryna y Tetiana Bulavinets. "Study of plasmonic properties of copper monosulfide nanoparticles depending on their dielectric constant". Technology audit and production reserves 4, n.º 3(60) (31 de julio de 2021): 9–13. http://dx.doi.org/10.15587/2706-5448.2021.237269.
Texto completoCai, Zheng Jie, Gui Qiang Liu, Zheng Qi Liu, Xiang Nan Zhang, Ying Hu, Yuan Hao Chen, Xiao Shan Liu y Mu Lin Liu. "Optical Properties of Two Malposed Silver Triangular Nanocylinder Arrays". Applied Mechanics and Materials 548-549 (abril de 2014): 182–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.548-549.182.
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 completoTsoulos, Ted V., Philip E. Batson y Laura Fabris. "Multipolar and bulk modes: fundamentals of single-particle plasmonics through the advances in electron and photon techniques". Nanophotonics 9, n.º 15 (23 de septiembre de 2020): 4433–46. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0326.
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 completoTene, Talia, Marco Guevara, Yesenia Cevallos, Miguel Ángel Sáez Paguay, Stefano Bellucci y Cristian Vacacela Gomez. "THz Surface Plasmons in Wide and Freestanding Graphene Nanoribbon Arrays". Coatings 13, n.º 1 (23 de diciembre de 2022): 28. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13010028.
Texto completoEndo-Kimura, Maya y Ewa Kowalska. "Plasmonic Photocatalysts for Microbiological Applications". Catalysts 10, n.º 8 (23 de julio de 2020): 824. http://dx.doi.org/10.3390/catal10080824.
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.
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