Optical Absorption Imaging by Photothermal Expansion with 4 nm Resolution (Запись № 664536)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 04140nlm1a2200553 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030041933.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\35720 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20210419a2018 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 | Optical Absorption Imaging by Photothermal Expansion with 4 nm Resolution |
Первые сведения об ответственности | R. D. Rodriguez (Rodriges) Contreras, T. I. Madeira, E. S. Sheremet [et al.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | |
Средство доступа | |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Title screen |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [References: 2 tit.] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | For quite a long time, people thought of the diffraction limit of light as a fundamental unbreakable barrier that prevents seeing objects with sizes smaller than half the wavelength of light. Super-resolution optical methods and near-field optics enabled overcoming this limitation. Here we report an alternative approach based on tracking the photothermal expansion that a nano-object experiences upon visible light absorption, applied successfully in the characterization of samples with a spatial/lateral resolution down to 4 nm. Our device consists of an atomic force microscope coupled with a solid-state laser and a mechanical chopper synchronized with the natural oscillation mode of an in-house-made gold tip cantilever system. This configuration enhances the detection of nanostructures due to the intermittent light excitation and the consequent intermittent thermal expansion of the sample under investigation. The sensitivity and spatial resolution are further improved by the electric field enhancement due to the excitation of localized surface plasmons at the tip apex. Our concept is demonstrated by the analysis of a two-dimensional material (GaSe) on crystalline sp2 carbon (graphite) and by an array of multiwalled carbon nanotubes lithographically designed in a SiO2 matrix. The photothermal expansion originating from light absorption leads to an unprecedented spatial resolution for an optical absorption event imaged below 10 nm. |
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования | |
Текст примечания | |
461 ## - Уровень набора | |
Заглавие | ACS Photonics |
463 ## - Уровень физической единицы | |
Заглавие | Vol. 5, iss. 8 |
Обозначение тома | [P. 3338-3346] |
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 | nano-optics |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | atomic force microscopy |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | optical absorption |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | gallium selenide |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | carbon nanotubes |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | photothermal-induced resonance |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | photonics |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | thermal near field |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | nanoscale |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | нанооптика |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | атомно-силовая микроскопия |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | углеродные нанотрубки |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | фотоника |
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 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Madeira |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | T. I. |
Расширение инициалов личного имени | Teresa |
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 | Borshchagovsky |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | E. G. |
Расширение инициалов личного имени | Evgeny Grigorjevich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Mukherjee |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. |
Расширение инициалов личного имени | Ashutosh |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Hietschold |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | M. |
Расширение инициалов личного имени | Michael |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Zahn Dietrich |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | R. T. |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий |
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 | 20220321 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00590 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 664536 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.