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Lewandowski, Cyprian, et Leonid Levitov. « Intrinsically undamped plasmon modes in narrow electron bands ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 42 (27 septembre 2019) : 20869–74. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1909069116.
Texte intégralKe, Yan, Bin Chen, Mengen Hu, Ningning Zhou, Zhulin Huang et Guowen Meng. « In-Situ Monitoring the SERS Spectra of para-Aminothiophenol Adsorbed on Plasmon-Tunable Au@Ag Core–Shell Nanostars ». Nanomaterials 12, no 7 (31 mars 2022) : 1156. http://dx.doi.org/10.3390/nano12071156.
Texte intégralMenghrajani, Kishan S., Geoffrey R. Nash et William L. Barnes. « Vibrational Strong Coupling with Surface Plasmons and the Presence of Surface Plasmon Stop Bands ». ACS Photonics 6, no 8 (11 juillet 2019) : 2110–16. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.9b00662.
Texte intégralItoh, Tamitake, Kazuhiro Hashimoto et Yukihiro Ozaki. « Polarization dependences of surface plasmon bands and surface-enhanced Raman bands of single Ag nanoparticles ». Applied Physics Letters 83, no 11 (15 septembre 2003) : 2274–76. http://dx.doi.org/10.1063/1.1604188.
Texte intégralKim, Sungwan, Seong Kyu Kim et Sungho Park. « Bimetallic Gold−Silver Nanorods Produce Multiple Surface Plasmon Bands ». Journal of the American Chemical Society 131, no 24 (24 juin 2009) : 8380–81. http://dx.doi.org/10.1021/ja903093t.
Texte intégralPereyra, Pedro. « Photonic Transmittance in Metallic and Left Handed Superlattices ». Photonics 7, no 2 (18 avril 2020) : 29. http://dx.doi.org/10.3390/photonics7020029.
Texte intégralVodnik, Vesna V., Dušan K. Božanić, Nataša Bibić, Zoran V. Šaponjić et Jovan M. Nedeljković. « Optical Properties of Shaped Silver Nanoparticles ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, no 7 (1 juillet 2008) : 3511–15. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.144.
Texte intégralShattique, Muhammad R., et Maria Stepanova. « Surface Plasmon-Driven Reversible Transformation of DNA-Bound Methylene Blue Detected In Situ by SERS ». Plasmonics 15, no 2 (11 novembre 2019) : 427–34. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-019-01050-4.
Texte intégralGhoshal, Sib Krishna, N. N. Yusof, Ramli Arifin et Asmahani Awang. « Luminescence from Erbium Doped Tellurite Glass : An Insight on Titania Nanoparticles Surface Plasmon Mediation ». Solid State Phenomena 268 (octobre 2017) : 143–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.268.143.
Texte intégralGuo, Lun-Zhang, Cheng-Ham Wu, Ming-Fong Tsai, Fong-Yu Cheng, Vijayakumar Shanmugam, Zen-Uong Tsai, Zhiming Zhang, Tzu-Ming Liu et Chen-Sheng Yeh. « Plasmon Resonant Two-Photon Luminescence Inducing Photosensitization and Nonlinear Optical Microscopy In Vivo by Near-Infrared Excitation of Au Nanopeanuts ». Applied Sciences 11, no 22 (17 novembre 2021) : 10875. http://dx.doi.org/10.3390/app112210875.
Texte intégralLi, Luping, Lijuan Dong, Peng Chen et Kai Yang. « Multi-band rejection filters based on spoof surface plasmon polaritons and folded split-ring resonators ». International Journal of Microwave and Wireless Technologies 11, no 08 (17 avril 2019) : 774–81. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078719000369.
Texte intégralErtas, Gulay, et Sefik Suzer. « Effect of Solvent Refractive Index on the Surface Plasmon Resonance Nanoparticle Optical Absorption ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7, no 12 (1 décembre 2007) : 4333–38. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2007.906.
Texte intégralKotkowiak, Michał, et Alina Dudkowiak. « Multiwavelength excitation of photosensitizers interacting with gold nanoparticles and its impact on optical properties of their hybrid mixtures ». Physical Chemistry Chemical Physics 17, no 41 (2015) : 27366–72. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp04459f.
Texte intégralLee, Sang A., Lichun Liu, Seong Kyu Kim et Sungho Park. « Tri-Component Gold–Nickel–Silver Nanorods Leading to Multiple Surface Plasmon Bands ». Journal of Physical Chemistry C 116, no 34 (21 août 2012) : 18388–93. http://dx.doi.org/10.1021/jp306260g.
Texte intégralZhang, Jing, Likang Cai, Wenli Bai et Guofeng Song. « Flat Surface Plasmon Polariton Bands in Bragg Grating Waveguide for Slow Light ». Journal of Lightwave Technology 28, no 14 (juillet 2010) : 2030–36. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2010.2051320.
Texte intégralChua, Ming Jing, et Yoshinori Murakami. « Influence of Surfactants and Dissolved Gases on the Silver Nanoparticle Plasmon Resonance Absorption Spectra Formed by the Laser Ablation Processes ». ISRN Physical Chemistry 2013 (2 juin 2013) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/547378.
Texte intégralYuan, Wei, Pei Jie Wang et Yan Fang. « Preparation of Au@Ag Core-Shell Nanorods and Investigation of its Surface Plasmon ». Advanced Materials Research 535-537 (juin 2012) : 446–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.535-537.446.
Texte intégralFarokhipour, Ehsan, Mohammad Mehrabi, Nader Komjani et Can Ding. « A Spoof Surface Plasmon Polaritons (SSPPs) Based Dual-Band-Rejection Filter with Wide Rejection Bandwidth ». Sensors 20, no 24 (19 décembre 2020) : 7311. http://dx.doi.org/10.3390/s20247311.
Texte intégralMorsin, Marlia, Muhamad Mat Salleh, Akrajas Ali Umar et Muhammad Yahaya. « Localized Surface Plasmon Resonance Sensor of Gold Nanoplates for Detection of Boric Acid ». Key Engineering Materials 605 (avril 2014) : 356–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.605.356.
Texte intégralBING, P. B., Z. Y. LI, J. Q. YAO, Y. LU et Z. G. DI. « A PHOTONIC CRYSTAL FIBER BASED ON SURFACE PLASMON RESONANCE TEMPERATURE SENSOR WITH LIQUID CORE ». Modern Physics Letters B 26, no 13 (26 avril 2012) : 1250082. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984912500820.
Texte intégralHu, Bin, Ying Zhang et Qi Jie Wang. « Surface magneto plasmons and their applications in the infrared frequencies ». Nanophotonics 4, no 4 (6 novembre 2015) : 383–96. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2014-0026.
Texte intégralWang, Fengmin, Yong Wei et Yanhong Han. « High Sensitivity and Wide Range Refractive Index Sensor Based on Surface Plasmon Resonance Photonic Crystal Fiber ». Sensors 23, no 14 (23 juillet 2023) : 6617. http://dx.doi.org/10.3390/s23146617.
Texte intégralYavuz, Mustafa S., Gary C. Jensen, David P. Penaloza, Thomas A. P. Seery, Samuel A. Pendergraph, James F. Rusling et Gregory A. Sotzing. « Gold Nanoparticles with Externally Controlled, Reversible Shifts of Local Surface Plasmon Resonance Bands ». Langmuir 25, no 22 (17 novembre 2009) : 13120–24. http://dx.doi.org/10.1021/la901779k.
Texte intégralKaramirad, Mohsen, Changiz Ghobadi, Javad Nourinia et Bahman Mohammadi. « High efficient multi‐bands circular polarization convertor based on spoof surface plasmon polariton ». Microwave and Optical Technology Letters 61, no 6 (5 mars 2019) : 1445–48. http://dx.doi.org/10.1002/mop.31846.
Texte intégralQu, Bingyue, Sen Yan, Anxue Zhang, Yongqiang Pang et Zhuo Xu. « Shared-aperture antennas based on mode modulation of a patch antenna and spoof surface plasmon polaritons ». Journal of Physics D : Applied Physics 55, no 4 (25 octobre 2021) : 045002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac2f69.
Texte intégralDaya Shanker et Rashimi Yadav. « The impact of magnetic field on the surface of carbon-insulator-GaAs Semiconductors which is tunable with a frequency range in the presence of surface magneto Plasmon ». International Journal of Science and Research Archive 7, no 2 (30 décembre 2022) : 306–11. http://dx.doi.org/10.30574/ijsra.2022.7.2.0279.
Texte intégralTeng, Da, Kai Wang et Zhe Li. « Graphene-Coated Nanowire Waveguides and Their Applications ». Nanomaterials 10, no 2 (28 janvier 2020) : 229. http://dx.doi.org/10.3390/nano10020229.
Texte intégralJensen, T. R., R. P. Van Duyne, S. A. Johnson et V. A. Maroni. « Surface-Enhanced Infrared Spectroscopy : A Comparison of Metal Island Films with Discrete and Nondiscrete Surface Plasmons ». Applied Spectroscopy 54, no 3 (mars 2000) : 371–77. http://dx.doi.org/10.1366/0003702001949654.
Texte intégralGaliffi, Emanuele, Paloma A. Huidobro, Paulo André D. Gonçalves, Niels Asger Mortensen et John B. Pendry. « Probing graphene’s nonlocality with singular metasurfaces ». Nanophotonics 9, no 2 (25 février 2020) : 309–16. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0323.
Texte intégralZhu, Jian, Jian-Jun Li, Lin Yuan et Jun-Wu Zhao. « Optimization of Three-Layered Au–Ag Bimetallic Nanoshells for Triple-Bands Surface Plasmon Resonance ». Journal of Physical Chemistry C 116, no 21 (17 mai 2012) : 11734–40. http://dx.doi.org/10.1021/jp301470p.
Texte intégralAziz, Asad, Hao Chi Zhang, Pie Hang He, Wen Xuan Tang, Yi Ren, Hamza Ahmad Madni et Tie Jun Cui. « Multiple band-rejection filters in dual-frequency bands based on spoof surface plasmon polaritons ». Journal of Optics 22, no 1 (3 décembre 2019) : 015001. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ab5626.
Texte intégralTan, W. C., T. W. Preist, J. R. Sambles et N. P. Wanstall. « Flat surface-plasmon-polariton bands and resonant optical absorption on short-pitch metal gratings ». Physical Review B 59, no 19 (15 mai 1999) : 12661–66. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.59.12661.
Texte intégralChen, Xing, Xun Liu et Kai Huang. « Synthesis of uniform hexagonal Ag nanoprisms with controlled thickness and tunable surface plasmon bands ». International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials 26, no 6 (juin 2019) : 796–802. http://dx.doi.org/10.1007/s12613-019-1785-x.
Texte intégralJia, Yang, Tong Wu, Guan Wang, Jijuan Jiang, Fengjuan Miao et Yachen Gao. « Visible and Near-Infrared Broadband Absorber Based on Ti3C2Tx MXene-Wu ». Nanomaterials 12, no 16 (11 août 2022) : 2753. http://dx.doi.org/10.3390/nano12162753.
Texte intégralBonifacio, Leonardo S., Claudia R. Gordijo, Vera R. L. Constantino, Denise O. Silva, Pedro K. Kiyohara, Koiti Araki et Henrique E. Toma. « Optical Changes and Writing on Hydrotalcite Supported Gold Nanoparticles ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, no 1 (1 janvier 2008) : 274–79. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.18128.
Texte intégralHe, Xin, Jinliang Jie, Junbo Yang, Yunxin Han et Sen Zhang. « Using fine-structured gratings to implement mid-infrared dual-band absorbers ». European Physical Journal Applied Physics 91, no 2 (août 2020) : 20501. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2020200087.
Texte intégralFauzia Abdullah, Nur Alia, Md Rahim Sahar, Khaidzir Hamzah et Sib Krishna Ghoshal. « Luminescence Enhancement of Samarium-Doped Tellurite Glass Containing Silver Nanoparticles ». Advanced Materials Research 895 (février 2014) : 260–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.895.260.
Texte intégralChen, Zihao, Pinggen Cai, Qiye Wen, Hao Chen, Yongjian Tang, Zao Yi, Kaihua Wei, Gongfa Li, Bin Tang et Yougen Yi. « Graphene Multi-Frequency Broadband and Ultra-Broadband Terahertz Absorber Based on Surface Plasmon Resonance ». Electronics 12, no 12 (13 juin 2023) : 2655. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12122655.
Texte intégralMlalila, Nichrous, Hulda Swai, Askwar Hilonga et Dattatreya Kadam. « Antimicrobial dependence of silver nanoparticles on surface plasmon resonance bands against Escherichia coli ». Nanotechnology, Science and Applications Volume 10 (décembre 2016) : 1–9. http://dx.doi.org/10.2147/nsa.s123681.
Texte intégralWu, Shuang, Andreas W. Schell, Michael Lublow, Julian Kaiser, Thomas Aichele, Stefan Schietinger, Frank Polzer et al. « Silica-coated Au/Ag nanorods with tunable surface plasmon bands for nanoplasmonics with single particles ». Colloid and Polymer Science 291, no 3 (24 août 2012) : 585–94. http://dx.doi.org/10.1007/s00396-012-2760-5.
Texte intégralMarani, Roberto, Marco Grande, Vincenzo Petruzzelli et Antonella D'Orazio. « Plasmonic Bandgaps in 1D Arrays of Slits on Metal Layers Excited by Out-of-Plane Sources ». International Journal of Optics 2012 (2012) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2012/146396.
Texte intégralEldesouki, Eman, Khalid Ibrahim et Ahmed Attiya. « Analysis and Design of a Diplexer for Satellite Communication System ». Applied Computational Electromagnetics Society 35, no 10 (8 décembre 2020) : 1236–41. http://dx.doi.org/10.47037/2020.aces.j.351018.
Texte intégralSaeed, Bahjat A., Faiz O. Neamah et Rita S. Elias. « Ultrasonic Waves Assisted Synthesis of Curcuminoids Based on 3-Methylacetylacetone and in Situ Synthesis of Gold Nanoparticles Capped with Curcuminoids ». JOURNAL OF ADVANCES IN CHEMISTRY 4, no 3 (12 décembre 2008) : 494–501. http://dx.doi.org/10.24297/jac.v4i3.946.
Texte intégralScott, Zoe, Shafi Muhammad et Tigran V. Shahbazyan. « Plasmon-induced coherence, exciton-induced transparency, and Fano interference for hybrid plasmonic systems in strong coupling regime ». Journal of Chemical Physics 156, no 19 (21 mai 2022) : 194702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083197.
Texte intégralMurphy, Catherine J., Tapan K. Sau, Anand Gole et Christopher J. Orendorff. « Surfactant-Directed Synthesis and Optical Properties of One-Dimensional Plasmonic Metallic Nanostructures ». MRS Bulletin 30, no 5 (mai 2005) : 349–55. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2005.97.
Texte intégralZaheer, Zoya, et Elham Shafik Aazam. « Seedless synthesis of nanocomposites, optical properties, and effects of additives on their surface resonance plasmon bands ». Spectrochimica Acta Part A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy 182 (juillet 2017) : 87–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2017.03.047.
Texte intégralZhang, Qiao, Yongxing Hu, Shirui Guo, James Goebl et Yadong Yin. « Seeded Growth of Uniform Ag Nanoplates with High Aspect Ratio and Widely Tunable Surface Plasmon Bands ». Nano Letters 10, no 12 (8 décembre 2010) : 5037–42. http://dx.doi.org/10.1021/nl1032233.
Texte intégralChen, Qiang, Hailiang Chen, Yundong Liu, Yujun Wang, Xiaoya Fan, Ge Bai, Mengwei Zhang et Huijing Du. « A self-verification temperature sensor based on surface plasmon resonance in a hollow core negative curvature fiber ». Journal of Physics D : Applied Physics 55, no 22 (8 mars 2022) : 225208. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac585c.
Texte intégralKhan, Zaheer, Qamer Faisal et Rabia Ahmad. « Bio-conjugated silver nano-materials and shape-directing role of cetyltrimethylammonium bromide ». JOURNAL OF ADVANCES IN CHEMISTRY 2, no 1 (3 août 2013) : 57–67. http://dx.doi.org/10.24297/jac.v2i1.909.
Texte intégralChumachenko, V. A., A. P. Naumenko, O. A. Yeshchenko, N. V. Kutsevol et I. S. Bondarchuk. « Synthesis, Morphology, and Optical Properties of Au/CdS Hybrid Nanocomposites Stabilized by Branched Polymer Matrices ». Journal of Nanomaterials 2016 (2016) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1439437.
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