Artykuły w czasopismach na temat „Gas sensing; Plasmonic applications”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Gas sensing; Plasmonic applications”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Tittl, Andreas, Harald Giessen i Na Liu. "Plasmonic gas and chemical sensing". Nanophotonics 3, nr 3 (1.06.2014): 157–80. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2014-0002.
Pełny tekst źródłaTabassum, Shawana, SK Nayemuzzaman, Manish Kala, Akhilesh Kumar Mishra i Satyendra Kumar Mishra. "Metasurfaces for Sensing Applications: Gas, Bio and Chemical". Sensors 22, nr 18 (13.09.2022): 6896. http://dx.doi.org/10.3390/s22186896.
Pełny tekst źródłaKalvoda, Ladislav, Jaroslava Jakoubková, Milan Burda, Pavel Kwiecien, Ivan Richter i Jaromír Kopeček. "Fiber Optic Sensor of Ammonia Gas Using Plasmonic Extraordinary Optical Transmission". Sensors 23, nr 8 (18.04.2023): 4065. http://dx.doi.org/10.3390/s23084065.
Pełny tekst źródłaMaciak, Erwin. "Palladium thin films for plasmonic hydrogen gas sensing". Photonics Letters of Poland 11, nr 2 (1.07.2019): 56. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v11i2.914.
Pełny tekst źródłaAn, Tongge, Jiahong Wen, Zhichao Dong, Yongjun Zhang, Jian Zhang, Faxiang Qin, Yaxin Wang i Xiaoyu Zhao. "Plasmonic Biosensors with Nanostructure for Healthcare Monitoring and Diseases Diagnosis". Sensors 23, nr 1 (31.12.2022): 445. http://dx.doi.org/10.3390/s23010445.
Pełny tekst źródłaLv, Jiangtao, Eunice Sok Ping Leong, Xiaoxiao Jiang, Shanshan Kou, Haitao Dai, Jiao Lin, Yan Jun Liu i Guangyuan Si. "Plasmon-Enhanced Sensing: Current Status and Prospects". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2015/474730.
Pełny tekst źródłaManera, Maria Grazia, Gabriele Giancane, Simona Bettini, Ludovico Valli, Victor Borovkov, Adriano Colombelli, Daniela Lospinoso i Roberto Rella. "MagnetoPlasmonic Waves/HOMO-LUMO Free π-Electron Transitions Coupling in Organic Macrocycles and Their Effect in Sensing Applications". Chemosensors 9, nr 10 (22.09.2021): 272. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors9100272.
Pełny tekst źródłaMeira, Diana I., Manuela Proença, Rita Rebelo, Ana I. Barbosa, Marco S. Rodrigues, Joel Borges, Filipe Vaz, Rui L. Reis i Vitor M. Correlo. "Chitosan Micro-Membranes with Integrated Gold Nanoparticles as an LSPR-Based Sensing Platform". Biosensors 12, nr 11 (1.11.2022): 951. http://dx.doi.org/10.3390/bios12110951.
Pełny tekst źródłaButt, Muhammad Ali ALI, i Nikolay Kazanskiy. "Enhancing the sensitivity of a standard plasmonic MIM square ring resonator by incorporating the Nano-dots in the cavity". Photonics Letters of Poland 12, nr 1 (31.03.2020): 1. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v12i1.902.
Pełny tekst źródłaLi, Jun, i Nicholas A. Kotov. "Circular extinction of plasmonic silver nanocaps and gas sensing". Faraday Discussions 186 (2016): 345–52. http://dx.doi.org/10.1039/c5fd00138b.
Pełny tekst źródłaButt, Muhammad Ali. "Plasmonic sensor realized on metal-insulator-metal waveguide configuration for refractive index detection". Photonics Letters of Poland 14, nr 1 (31.03.2022): 1. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i1.1122.
Pełny tekst źródłaZamboni, Francesco, Arūnė Makarevičiūtė i Vladimir N. Popok. "Long-Term Plasmonic Stability of Copper Nanoparticles Produced by Gas-Phase Aggregation Method Followed by UV-Ozone Treatment". Applied Nano 3, nr 2 (3.05.2022): 102–11. http://dx.doi.org/10.3390/applnano3020007.
Pełny tekst źródłaZarei, Majid, Seyedeh M. Hamidi i K. W. A. Chee. "Colorimetric Plasmonic Hydrogen Gas Sensor Based on One-Dimensional Nano-Gratings". Crystals 13, nr 2 (20.02.2023): 363. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13020363.
Pełny tekst źródłaIrfan, Muhammad, Yousuf Khan, Atiq Ur Rehman, Naqeeb Ullah, Svetlana N. Khonina, Nikolay L. Kazanskiy i Muhammad A. Butt. "Plasmonic Perfect Absorber Utilizing Polyhexamethylene Biguanide Polymer for Carbon Dioxide Gas Sensing Application". Materials 16, nr 7 (26.03.2023): 2629. http://dx.doi.org/10.3390/ma16072629.
Pełny tekst źródłaShur, Michael. "Terahertz Sensing Technology". International Journal of High Speed Electronics and Systems 24, nr 01n02 (marzec 2015): 1550001. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156415500019.
Pełny tekst źródłaLo, Tzu-Hsuan, Pen-Yuan Shih i Chiu-Hsien Wu. "The Response of UV/Blue Light and Ozone Sensing Using Ag-TiO2 Planar Nanocomposite Thin Film". Sensors 19, nr 23 (20.11.2019): 5061. http://dx.doi.org/10.3390/s19235061.
Pełny tekst źródłaSaeidi, Parviz, Bernhard Jakoby, Gerald Pühringer, Andreas Tortschanoff, Gerald Stocker, Jasmin Spettel, Florian Dubois, Thomas Grille i Reyhaneh Jannesari. "Design, Analysis, and Optimization of a Plasmonic Slot Waveguide for Mid-Infrared Gas Sensing". Nanomaterials 12, nr 10 (18.05.2022): 1732. http://dx.doi.org/10.3390/nano12101732.
Pełny tekst źródłaButt, Muhammad Ali, i Ryszard Piramidowicz. "Standard slot waveguide and double hybrid plasmonic waveguide configurations for enhanced evanescent field absorption methane gas sensing". Photonics Letters of Poland 14, nr 1 (31.03.2022): 10. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i1.1121.
Pełny tekst źródłaRodrigues, Marco S., Joel Borges, Cláudia Lopes, Rui M. S. Pereira, Mikhail I. Vasilevskiy i Filipe Vaz. "Gas Sensors Based on Localized Surface Plasmon Resonances: Synthesis of Oxide Films with Embedded Metal Nanoparticles, Theory and Simulation, and Sensitivity Enhancement Strategies". Applied Sciences 11, nr 12 (10.06.2021): 5388. http://dx.doi.org/10.3390/app11125388.
Pełny tekst źródłaZhang, Li, Mohamed Farhat i Khaled Nabil Salama. "Spectrometer-Free Graphene Plasmonics Based Refractive Index Sensor". Sensors 20, nr 8 (20.04.2020): 2347. http://dx.doi.org/10.3390/s20082347.
Pełny tekst źródłaSaeidi, Parviz, Bernhard Jakoby, Gerald Pühringer, Andreas Tortschanoff, Gerald Stocker, Jasmin Spettel, Thomas Grille i Reyhaneh Jannesari. "Numerical analysis of an infrared gas sensor utilizing an indium-tin-oxide-based plasmonic slot waveguide". Journal of Sensors and Sensor Systems 11, nr 1 (14.01.2022): 15–20. http://dx.doi.org/10.5194/jsss-11-15-2022.
Pełny tekst źródłaChen, Pai-Yen, Christos Argyropoulos, Mohamed Farhat i J. Sebastian Gomez-Diaz. "Flatland plasmonics and nanophotonics based on graphene and beyond". Nanophotonics 6, nr 6 (10.04.2017): 1239–62. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2016-0137.
Pełny tekst źródłaSingh, Mandeep, Sanjeev Kumar Raghuwanshi i Om Prakash. "Modeling of Grating Assisted Hybrid Plasmonic Filter and Its On-Chip Gas Sensing Application". IEEE Sensors Journal 19, nr 11 (1.06.2019): 4039–44. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2019.2897616.
Pełny tekst źródłaPandey, Ankit Kumar. "Plasmonic sensor utilizing Ti3C2Tx MXene layer and fluoride glass substrate for bio- and gas-sensing applications: Performance evaluation". Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 42 (grudzień 2020): 100863. http://dx.doi.org/10.1016/j.photonics.2020.100863.
Pełny tekst źródłaMouloua, Driss, Ahmed Kotbi, Geetanjali Deokar, Khaled Kaja, Mimoun El Marssi, My Ali EL Khakani i Mustapha Jouiad. "Recent Progress in the Synthesis of MoS2 Thin Films for Sensing, Photovoltaic and Plasmonic Applications: A Review". Materials 14, nr 12 (14.06.2021): 3283. http://dx.doi.org/10.3390/ma14123283.
Pełny tekst źródłaFischer, Daniel, Andreas Hertwig, Uwe Beck, Volkmar Lohse, Detlef Negendank, Martin Kormunda i Norbert Esser. "Thin SnOx films for surface plasmon resonance enhanced ellipsometric gas sensing (SPREE)". Beilstein Journal of Nanotechnology 8 (28.02.2017): 522–29. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.8.56.
Pełny tekst źródłaDoan, Anh Tung, Takahiro Yokoyama, Thang Duy Dao, Satoshi Ishii, Akihiko Ohi, Toshihide Nabatame, Yoshiki Wada, Shigenao Maruyama i Tadaaki Nagao. "A MEMS-Based Quad-Wavelength Hybrid Plasmonic–Pyroelectric Infrared Detector". Micromachines 10, nr 6 (21.06.2019): 413. http://dx.doi.org/10.3390/mi10060413.
Pełny tekst źródłaGahlot, Ajay Pratap Singh, Ayushi Paliwal i Avinashi Kapoor. "Exploitation of SnO2/Polypyrrole Interface for Detection of Ammonia Vapors Using Conductometric and Optical Techniques: A Theoretical and Experimental Analysis". Sensors 22, nr 19 (24.09.2022): 7252. http://dx.doi.org/10.3390/s22197252.
Pełny tekst źródłaAllsop, Thomas, i Ronald Neal. "A Review: Application and Implementation of Optic Fibre Sensors for Gas Detection". Sensors 21, nr 20 (12.10.2021): 6755. http://dx.doi.org/10.3390/s21206755.
Pełny tekst źródłaButt, Muhammad Ali, i Nikolai Lvovich Kazansky. "SOI Suspended membrane waveguide at 3.39 µm for gas sensing application". Photonics Letters of Poland 12, nr 2 (1.07.2020): 67. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v12i2.1034.
Pełny tekst źródłaPaliwal, Ayushi, Anjali Sharma, Monika Tomar i Vinay Gupta. "Dielectric Properties of SnO2 Thin Film Using SPR Technique for Gas Sensing Applications". Conference Papers in Science 2014 (6.05.2014): 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2014/656120.
Pełny tekst źródłaYang, Dongfang, Hui-Hsin Lu, Bo Chen i Chii-Wann Lin. "Surface Plasmon Resonance of SnO2/Au Bi-layer Films for Gas Sensing Applications". Sensors and Actuators B: Chemical 145, nr 2 (19.03.2010): 832–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2010.01.054.
Pełny tekst źródłaButt, M. A., N. L. Kazanskiy i S. N. Khonina. "On-chip symmetrically and asymmetrically transformed plasmonic Bragg grating formation loaded with a functional polymer for filtering and CO2 gas sensing applications". Measurement 201 (wrzesień 2022): 111694. http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111694.
Pełny tekst źródłaMaksymov, Ivan S., Bui Quoc Huy Nguyen, Andrey Pototsky i Sergey Suslov. "Acoustic, Phononic, Brillouin Light Scattering and Faraday Wave-Based Frequency Combs: Physical Foundations and Applications". Sensors 22, nr 10 (22.05.2022): 3921. http://dx.doi.org/10.3390/s22103921.
Pełny tekst źródłaTang, Shin-Yi, Teng-Yu Su, Tzu-Yi Yang i Yu-Lun Chueh. "Novel Design of 0D Nanoparticles-2D Transition-Metal Dichalcogenides Heterostructured Devices for High-Performance Optical and Gas-Sensing Applications". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 36 (9.10.2022): 1318. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02361318mtgabs.
Pełny tekst źródłaRizal, Conrad, Vladimir Belotelov, Daria Ignatyeva, Anatoly K. Zvezdin i Simone Pisana. "Surface Plasmon Resonance (SPR) to Magneto-Optic SPR". Condensed Matter 4, nr 2 (27.05.2019): 50. http://dx.doi.org/10.3390/condmat4020050.
Pełny tekst źródłaGaur, Ravinder, Himanshu Mohan Padhy i Manikandan Elayaperumal. "Surface plasmon assisted toxic chemical NO<sub>2</sub> gas sensor by Au ∕ ZnO functional thin films". Journal of Sensors and Sensor Systems 10, nr 2 (7.07.2021): 163–69. http://dx.doi.org/10.5194/jsss-10-163-2021.
Pełny tekst źródłaManera, M. G., A. Colombelli, R. Rella, A. Caricato, P. D. Cozzoli, M. Martino i L. Vasanelli. "TiO2brookite nanostructured thin layer on magneto-optical surface plasmon resonance transductor for gas sensing applications". Journal of Applied Physics 112, nr 5 (wrzesień 2012): 053524. http://dx.doi.org/10.1063/1.4751347.
Pełny tekst źródłaŞEN, SİBEL. "FILMS SPIN-COATED WITH GALLIC ACID AND THE DETECTION OF SPUN FILMS AGAINST VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS". Surface Review and Letters 27, nr 02 (6.06.2019): 1950106. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x19501063.
Pełny tekst źródłaDharmalingam, Gnanaprakash, Nicholas A. Joy, Benjamin Grisafe i Michael A. Carpenter. "Plasmonics-based detection of H2 and CO: discrimination between reducing gases facilitated by material control". Beilstein Journal of Nanotechnology 3 (31.10.2012): 712–21. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.3.81.
Pełny tekst źródłaZhou, Ziji, Hongyu Lin, Xiaohang Pan, Chong Tan, Dongjie Zhou, Zhengji Wen, Yan Sun i in. "Surface plasmon enhanced InAs-based mid-wavelength infrared photodetector". Applied Physics Letters 122, nr 9 (27.02.2023): 091105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0140370.
Pełny tekst źródłaELMAS DURAN, NUR, i İNCİ ÇAPAN. "MACROCYCLE RING AND PERIPHERAL GROUP SIZES-DEPENDENT VAPOR SENSING PROPERTY OF COPPER PHTHALOCYANINE THIN FILMS". Surface Review and Letters 27, nr 11 (18.08.2020): 2050006. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x20500067.
Pełny tekst źródłaSantos, Andréia, Andreia Vaz, Paula Rodrigues, Ana Veloso, Armando Venâncio i António Peres. "Thin Films Sensor Devices for Mycotoxins Detection in Foods: Applications and Challenges". Chemosensors 7, nr 1 (4.01.2019): 3. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors7010003.
Pełny tekst źródłaLee, Yoon Young, Ryeong Myeong Kim, Sang Won Im, Mani Balamurugan i Ki Tae Nam. "Plasmonic metamaterials for chiral sensing applications". Nanoscale 12, nr 1 (2020): 58–66. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr08433a.
Pełny tekst źródłaTaradh, Aqeel Y., i Wasan R. Saleh. "Fabrication and Characterization of Functionalized Multi-Wall Carbon Nanotubes Flexible Network Modified by a Layer of Polypyrrole Conductive Polymer and Metallic Nanoparticles". Nano Hybrids and Composites 36 (20.06.2022): 21–33. http://dx.doi.org/10.4028/p-zyn5k5.
Pełny tekst źródłaPowell, Alexander W., David M. Coles, Robert A. Taylor, Andrew A. R. Watt, Hazel E. Assender i Jason M. Smith. "Plasmonic Gas Sensing Using Nanocube Patch Antennas". Advanced Optical Materials 4, nr 4 (13.01.2016): 634–42. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201500602.
Pełny tekst źródłaHo, HoPui. "Application of spectral surface plasmon resonance to gas pressure sensing". Optical Engineering 44, nr 12 (1.12.2005): 124403. http://dx.doi.org/10.1117/1.2148913.
Pełny tekst źródłaMauriz, Elba. "Clinical Applications of Visual Plasmonic Colorimetric Sensing". Sensors 20, nr 21 (30.10.2020): 6214. http://dx.doi.org/10.3390/s20216214.
Pełny tekst źródłaRuffato, G., F. Romanato, D. Garoli i S. Cattarin. "Nanoporous gold plasmonic structures for sensing applications". Optics Express 19, nr 14 (22.06.2011): 13164. http://dx.doi.org/10.1364/oe.19.013164.
Pełny tekst źródłaMarkov, Andrey, i Maksim Skorobogatiy. "Hybrid plasmonic terahertz fibers for sensing applications". Applied Physics Letters 103, nr 18 (28.10.2013): 181118. http://dx.doi.org/10.1063/1.4829001.
Pełny tekst źródła