Large-scale self-organized gold nanostructures with bidirectional plasmon resonances for SERS (Запись № 660155)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 04339nlm1a2200457 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030041655.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\29123 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | RU\TPU\network\27182 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20190429a2018 k y0engy50 ba |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | английский |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Large-scale self-organized gold nanostructures with bidirectional plasmon resonances for SERS |
Первые сведения об ответственности | B. Schreiber [et al.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | |
Средство доступа | |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Title screen |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Efficient substrates for surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) are under constant development, since time-consuming and costly fabrication routines are often an issue for high-throughput spectroscopy applications. In this research, we use a two-step fabrication method to produce self-organized parallel-oriented plasmonic gold nanostructures. The fabrication routine is ready for wafer-scale production involving only low-energy ion beam irradiation and metal deposition. The optical spectroscopy features of the resulting structures show a successful bidirectional plasmonic response. The localized surface plasmon resonances (LSPRs) of each direction are independent from each other and can be tuned by the fabrication parameters. This ability to tune the LSPR characteristics allows the development of optimized plasmonic nanostructures to match different laser excitations and optical transitions for any arbitrary analyte. Moreover, in this study, we probe the polarization and wavelength dependence of such bidirectional plasmonic nanostructures by a complementary spectroscopic ellipsometry and Raman spectroscopy analysis. We observe a significant signal amplification by the SERS substrates and determine enhancement factors of over a thousand times. We also perform finite element method-based calculations of the electromagnetic enhancement for the SERS signal provided by the plasmonic nanostructures. The calculations are based on realistic models constructed using the same particle sizes and shapes experimentally determined by scanning electron microscopy. The spatial distribution of electric field enhancement shows some dispersion in the LSPR, which is a direct consequence of the semi-random distribution of hotspots. The signal enhancement is highly efficient, making our SERS substrates attractive candidates for high-throughput chemical sensing applications in which directionality, chemical stability, and large-scale fabrication are essential requirements. |
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования | |
Текст примечания | |
461 ## - Уровень набора | |
Заглавие | RSC Advances |
463 ## - Уровень физической единицы | |
Заглавие | Vol. 8, iss. 40 |
Обозначение тома | [P. 22569-22576] |
Дата публикации | 2018 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | труды учёных ТПУ |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | наноструктуры |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | плазмонные возбуждения |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Schreiber |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | B. |
Расширение инициалов личного имени | Benjamin |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Gkogkou |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | D. |
Расширение инициалов личного имени | Dimitra |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Dedelaite |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | L. |
Расширение инициалов личного имени | Lina |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Kerbusch |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | J. |
Расширение инициалов личного имени | Jochen |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Hubner |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | R. |
Расширение инициалов личного имени | Rene |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Sheremet |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | E. S. |
Дополнения к именам, кроме дат | physicist |
-- | Professor of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1988- |
Расширение инициалов личного имени | Evgeniya Sergeevna |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\40027 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Zahn |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | D. R. T. |
Расширение инициалов личного имени | Dietrich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Ramanavicius |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. |
Расширение инициалов личного имени | Arunas |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Facsko |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | S. |
Расширение инициалов личного имени | Stefan |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Rodriguez (Rodriges) Contreras |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | R. D. |
Дополнения к именам, кроме дат | Venezuelan physicist, doctor of science |
-- | Professor of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1982- |
Расширение инициалов личного имени | Raul David |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\39942 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ) |
Идентифицирующий признак | (2017- ) |
-- | 8120 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23537 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов |
Идентифицирующий признак | (2017- ) |
-- | 8118 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23551 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20190429 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | http://dx.doi.org/10.1039/C8RA04031A |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 660155 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.