亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Colloidal Silver Nanoparticle Plasmonic Arrays for Versatile Lasing Architectures via Template‐Assisted Self‐Assembly

材料科学 等离子体子 激光阈值 等离子纳米粒子 纳米技术 光子学 光电子学 制作 模板 波长 医学 病理 替代医学
作者
Ylli Conti,Nicolás Passarelli,Jose Mendoza‐Carreño,Leonardo Scarabelli,Agustín Mihi
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:11 (23) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/adom.202300983
摘要

Abstract The characteristic narrow spectral features of surface lattice resonances emerge as great candidates for the rational design of optical nanocavities targeting enhanced light‐matter interaction, ultrasensitive detection, or efficient light‐energy conversion. Traditional fabrication of metal arrays involves thermal evaporation and annealing steps, limiting scalability and adaptability. In contrast, template‐assisted self‐assembly provides a high‐throughput all‐around approach for implementing colloidal plasmonic metasurfaces on a variety of different materials. Here, the use of pre‐synthesized silver nanoparticles is designed and tested for the construction of versatile lasing architectures. Plasmonic arrays are prepared directly on top of the gain media (a photoresist thin film doped with Rhodamine B), creating optical nanocavities with quality factors as high as 85. The proposed architecture circumvents the need for an index‐matching superstrate to promote the generation of collective resonances, leaving the plasmonic surface accessible for post‐assembly modification. Additionally, the angular dispersion of the metasurfaces is used to modify the angle of the lasing emission, achieving both normal and off‐normal lasing upon modification of the lattice parameter of the array. The results demonstrate how state‐of‐the‐art colloidal self‐assembly techniques offer a scalable and versatile alternative for the fabrication of plasmonic and photonic devices targeting advanced and non‐linear optical phenomena.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
20秒前
26秒前
zhanggq123发布了新的文献求助10
31秒前
共享精神应助zhanggq123采纳,获得10
37秒前
42秒前
46秒前
zsxhy2发布了新的文献求助10
51秒前
123完成签到,获得积分10
1分钟前
Remon完成签到,获得积分10
1分钟前
千奈发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
梁帅哥发布了新的文献求助10
2分钟前
梁帅哥完成签到,获得积分10
2分钟前
guoguo1119完成签到 ,获得积分10
2分钟前
ucas大菠萝完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
香蕉觅云应助年轻芷烟采纳,获得10
3分钟前
Sandstorm完成签到,获得积分10
4分钟前
情怀应助zsxhy2采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
缥缈纲发布了新的文献求助10
4分钟前
自觉语琴完成签到 ,获得积分10
5分钟前
Nene完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
领导范儿应助lunwenxiazai007采纳,获得30
5分钟前
7分钟前
7分钟前
7分钟前
Carl完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
7分钟前
克泷发布了新的文献求助10
8分钟前
zhaokkkk完成签到 ,获得积分10
8分钟前
8分钟前
8分钟前
8分钟前
zsxhy2发布了新的文献求助10
9分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6012729
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7572953
关于积分的说明 16139329
捐赠科研通 5159763
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763175
邀请新用户注册赠送积分活动 1742602
关于科研通互助平台的介绍 1634098