Файл: Диссертация использование поверхностного плазмонного резонанса для увеличения интенсивности сигналов комбинационного рассеяния газовых сред.pdf
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 103
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
54 металла на серебряном электроде // Электрохимия. – 2010. – Т. 46. – № 10. – С.
1189–1194.
51. Novotny L., Hecht B. Principles of Nano-Optics. Cambridge: Cambridge University
Press. 2006. – 539 p.
52. Kretschmann E., Raether H. Radiative decay of non-radiative surface plasmons excited by light // Z Naturf. A. – 1968. – V. 23. – P. 2135–2136.
53. Lozovik Y.E. Merkulova S.P., Nazarov M.M., Shkurinov A.P. From two – beam surface
Plasmon interaction to femtosecond surface optics and spectroscopy // Physics Letters
A. – 2002. – V. 276. – P. 127–132.
54. Andreev A.V., Nazarov M.M., Prudnikov I.R., Shkurinov A.P., Masselin P. Noncollinear excitation of surface electromagnetic waves: enhancement of nonlinear optical surface response // Physical Review B. – 2004. – V. 69. – № 3. – P. 035403.
55. Олейников В.А., Первов Н.В., Мчедлишвили Б.В. Трековые мембраны в темплейтном синтезе ГКР-активных наноструктур // Серия. Критические технологии. Мембраны. – 2004. – Т. 24. – № 4. – С. 17–28.
56. Teng Y., Stern E.A. Plasma radiation from metal grating surfaces // Physical Review
Letters. – 1967. – V. 19. – № 9. – P. 511–514.
57. Кукушкин В.И., Ваньков А.Б., Кукушкин И.В. К вопросу о дальнодействии поверхностно – усиленного рамановского рассеяния // Письма в ЖЭТФ. – 2013. –
Т. 98. – №. 2. – С. 72–77.
58. Chena C.-Y., Hsua L.-J., Hsiaoa P.-H., Yub C.-T. R. SERS detection and antibacterial activity from uniform incorporation of Ag nanoparticles with aligned Si nanowires //
Applied Surface Science – 2015. – V. 355. – P. 197–202.
59. Gill H.S., Thotaa S., Li L., Renb H., Mosurkalc R., Kumara J. Reusable SERS active substrates for ultrasensitive molecular detection // Sensors and Actuators B. – 2015. –
V. 220. – P. 794–798.
60. Xiaodong Ma., Huo H., Wang W., Tian Y., Wu Nan., Guthy C., Shen M., Wang X.
Surface – Enhanced Raman scattering sensor on an optical fiber probe fabricated with a femtosecond laser // Sensors. – 2010. – V. 10. –P. 11064–11071.
61. Chong N.S., Donthula K., Davies R.A., Ilsley W.H., Ooi B. G. Significance of chemical enhancement effects in surface-enhanced Raman scattering (SERS) signals of aniline and aminobiphenyl isomers // Vibrational Spectroscopy. – 2015. – V. 81. – P. 22–31.
62. Piorek B.D., Lee S.J., Judy N., Meinhart C.D., Moskovits M., Fountain A., Christesen
S., Guicheteau J. Free Surface Microfluidic/SERS for Detection of Gas-Phase DNT //
55
Chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives (CBRNE) Sensing XI. –
Orlando. FL. United States: Proc. of SPIE. – 2010. – V. 7665. – P. 76650L-1–76650L-
7.
63. Myoung N., Yoo H. K., Hwang I.-W. Raman gas sensing of modified Ag nanoparticle
SERS // Synthesis and Photonics of Nanoscale Materials XI. Proc. of SPIE. – V. 8969.
– P. 89690S-1–89690S-6.
64. Chang A.S.P., Bora M., Nguyen H.T., Behymer E.M., Larson C.C., Britten J.A., Carter
J.C., Bond T.C. Nanopillars array for surface-enhanced Raman scattering // SPIE defence, Sequrity&Sensing. – 2011.
65. Chang A.S.P., Maiti A., Ileri N., Bora M., Larson C.C., Britten J.A., Bond T.C.
Detection of volatile organic compounds by surface enhanced Raman scattering // SPIE
Defense, Security & Sensing. – 2012.
66. Lauridsen R.K., Rindzevicius T., Molin S., Johansen H.K., Berg R.W., Alstrom T.S.,
Almdal K., Larsen F., Schmidt M.S., Boisen A. Towards quantitative SERS detection of hydrogen cyanide at ppb level for human breath analysis // Sensing and bio-sensing research. – 2015. – V. 5. – P. 84–89.
67. Scaffidi J.P., Gregas M.K., Lauly B., Carter J.C., Angel S.M., Vo-Dinh T. Trace
Molecular Detection via Surface-Enhanced Raman Scattering and Surface-Enhanced
Resonance Raman Scattering at a Distance of 15 Meters // Appl. Spectr. – 2010. – V.
64. – № 5. –
P. 485–492.
68. Tolia A.A., Williams C.T., Takoudis C.G., Weaver M.J. Surface-enhanced raman spectroscopy as an in-situ real-time probe of catalytic mechanisms at high gas pressures: the CO-NO reaction on Rhodium // J. Phys. Chem. – 1995. – V. 99. – P.
4599–4608.
69. Tolia A.A., Williams C.T., Takoudis C.G., Weaver M.J. Surface-Enhanced Raman
Spectroscopy as an in Situ Real-Time Probe of Catalytic Mechanisms at High Gas
Pressures: The NO-H2 Reaction on Rhodium //
Langmuir. – 1996. – V. 11. – P. 3438–
3445.
70. Bates J.L., Dorain P.B. The surface reaction of SO
2
with adsorbed NO
3
on Ag metal microstructures: A surface enhanced Raman scattering experiment // J. Chem. Phys. –
1989. – V. 90. – № 12. – P. 7478–7481.
71. Rae S.I., Khan I. Surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) sensors for gas analysis //
Analyst. – 2010. – V.135. – P. 1365–1369.
О документе
Оригинальность:
92.66%
Заимствования:
7.34%
Цитирование:
0%
Дата:
08.06.2016
Источников:
Данила
Бесплатный доступ (0/0), Баланс: 0
Модуль поиска Интернет
20
В кабинет Sedinkin_D.O..doc
В кабинет
История отчетов
Краткая информация
Выгрузить .apdx
Выгрузить .pdf
Версия для печати
Руководство
№
%
Источник
Ссылка
Дата
Найдено в
Еще найдено источников – 17, заимствования – 5.24%
[1]
1.34%
ФЕМТОСЕКУНДНЫЕ НЕЛИНЕЙ
НООПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
УСИЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫ
МИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВО
ЛНАМИ
http://planetadisser.com
29.06.2012
Модуль поиска
Интернет
[2]
1.34%
Магистерская работа // ФЕМТ
ОСЕКУНДНЫЕ НЕЛИНЕЙНОО
ПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, УСИЛ
ЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫМИ Э
ЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВОЛНА
МИ
http://bankrabot.com
27.12.2012
Модуль поиска
Интернет
[3]
0.77%
Download PDF file (606.2K)
http://jetpletters.ac.ru
30.11.2014
Модуль поиска
Интернет
Получить полный отчет
О системе | Товарный знак | Новости | Контакты | Вакансии
Доступ для преподавателей | Пользовательское соглашение | Report Viewer | Помощь