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    Collective plasmonic properties in few-layer gold nanorod supercrystals

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    CollectivePlasmonicP ... (4.766Mb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/33625
    DOI: 10.1021/acsphotonics.5b00369
    ISSN: 2330-4022
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    Autoría
    Hamon, Cyrille; Novikov, Sergey M.; Scarabelli, LeonardoAutoridad Unican; Solís, Diego M.; Altantzis, Thomas; Bals, Sara; Taboada, José M.; Obelleiro, Fernando; Liz Marzán, Luis Manuel
    Fecha
    2015-10-21
    Derechos
    © ACS under an ACS AuthorChoice License
    Publicado en
    ACS Photonics, 2015, 2(10), 1482-1488
    Editorial
    American Chemical Society
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1021/acsphotonics.5b00369
    Palabras clave
    Gold nanorods
    Supercrystal
    Superlattice
    Method of moments
    MLFMA
    SERS
    Surface enhanced Raman scattering
    Electron tomography
    Resumen/Abstract
    Gold nanorod supercrystals have been widely employed for the detection of relevant bioanalytes with detection limits ranging from nano- to picomolar levels, confirming the promising nature of these structures for biosensing. Even though a relationship between the height of the supercrystal (i.e., the number of stacked nanorod layers) and the enhancement factor has been proposed, no systematic study has been reported. In order to tackle this problem, we prepared gold nanorod supercrystals with varying numbers of stacked layers and analyzed them extensively by atomic force microscopy, electron microscopy and surface enhanced Raman scattering. The experimental results were compared to numerical simulations performed on real-size supercrystals composed of thousands of nanorod building blocks. Analysis of the hot spot distribution in the simulated supercrystals showed the presence of standing waves that were distributed at different depths, depending on the number of layers in each supercrystal. On the basis of these theoretical results, we interpreted the experimental data in terms of analyte penetration into the topmost layer only, which indicates that diffusion to the interior of the supercrystals would be crucial if the complete field enhancement produced by the stacked nanorods is to be exploited. We propose that our conclusions will be of high relevance in the design of next generation plasmonic devices.
    Colecciones a las que pertenece
    • D51 Artículos [156]
    • D51 Proyectos de investigación [94]

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