1Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия 2Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия 3Казанский федеральный университет, Казань, Россия
Получены многослойные системы, состоящие из слоя гибридных квантовых точек структуры ядро/оболочка CdSe/CdS, химически-синтезированных и нанесенных на поверхность кварцевого стекла, содержащего в приповерхностной области ионно-синтезированные наночастицы серебра. Наночастицы серебра характеризуются оптическим поглощением вследствие проявления локализованного поверхностного плазмонного резонанса. Проведено наблюдение изменения интенсивности фотолюминесценции слоя с квантовыми точками в зависимости от его удаления от поверхности стекла с металлическими наночастицами. Обнаружено повышение интенсивности фотолюминесценции квантовых точек при ее возбуждении в спектральной области плазмонного поглощения наночастиц серебра. Определено оптимальное расстояние между слоями для максимального проявления эффекта усиления фотолюминесценции квантовых точек в ближнем поле металлических наночастиц.
Sun K., Vasudev M., Jung H.S., Yang J., Kar A., Li Y., Reinhardt K., Snee P., Stroscio M.A., Dutta M. // Microelectronics J. 2009. Vol. 40. N 3. P. 644-649
Климов В.В. Наноплазмоника М.: Физматлит, 2009. 480 с
Kreibig U., Vollmer M. Optical properties of metal clusters. Springer Series in Materials Science. Vol. 25. Springer, Berlin, 1995
Soganci I.M., Nizamoglu S., Mutlugun E., Akin O. Demir H.V. // Opt. Express. 2007. Vol. 15. N 22. P. 14 289-14 298
Pons T., Medintz I.L., Sapsford K.E., Higashiya S., Grimes A.F., English D.S., Mattoussi H. // Nano Lett. 2007. Vol. 7. N 10. P. 3157-3164
Zhang M., Cao X., Li H., Guan F. Guo J., Shen F., Luo Y., Sun C., Zhang L. // Food Chemistry. 2012. Vol. 135. P. 1894-1900
Wang L., Zhang J., Bai H., Li X., Lv P., Guo A. // Appl. Biochem. Biotechnol. 2014. Vol. 173. N 5. P. 1073-1082
Haldar K.K., Sen T., Mandal S., Patra A. // Chem. Phys. Chem. 2012. Vol. 13. P. 3989-3996
Zhang X., Marocico C.A., Lunz M., Gerard V.A. Gun'ko Y.K., Lesnyak V., Gaponik N., Susha A.S., Rogach A.L., Bradley A.L. // ACS Nano. 2012. Vol. 6. N 10. P. 9283-9290
Ito Y., Matsuda K., Kanemitsu Y. // Phys. Rev. B. 2007. Vol. 75. P. 033 309
Степанов А.Л. Фотонные среды с наночастицами, синтезированными ионной имплантацией. Саарбрюккен: Lambert Acad. Publ., 2014
Xiao X.H., Ren F., Zhou X.D., Peng T.C., Wu W., Peng X.N., Yu X.F., Jiang C.Z. // App. Phys. Lett. 2010. Vol. 97. P. 071 909
Степанов А.Л., Валеев В.Ф., Нуждин В.И., Базаров В.Ф. // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 10. С. 102-107
Liu L., Peng Q., Li Y. // Inorg. Chem. 2008. Vol. 47. N 11. P. 5022-5028
Shukla R.K., Galyametdinov Yu.G., Shamilov R.R., Haase W. // Liquid Crystals. 2014. Vol. 41. N 12. P. 1889-1896
Chaudhuri R.G., Paria S. // Chem. Rev. 2012. Vol. 112. N 4. P. 2373-2433
Майер С.А. Плазмоника: теория и приложения. М.-Ижевск: НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2011. 204 с
Chen Y.C., Munechika K., Plante I.J., Munro A.M., Skrabalak S.E., Xia Y., Ginger D.S. // Appl. Phys. Lett. 2008. Vol. 93. P. 053 106
Seo J., Fudala R., Kim W.-J., Rich R., Tabibi B., Cho H., Gryczynski Z., Gryczynski I., Yu W. // Optic. Mater. Express. 2012. Vol. 2. N 8. P. 1026-1039
Liu B., Liao T., Tseng S., Lee M. // Appl. Surface Sci. 2014. Vol. 292. P. 615-619
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.