Nanoscale mapping of shifts in dark plasmon modes in sub 10 nm aluminum nanoantennas

材料科学 等离子体子 纳米棒 扫描透射电子显微镜 分子物理学 随机六聚体 偶极子 表面等离子共振 电子能量损失谱 局域表面等离子体子 光电子学
作者
Kenan Elibol,Clive Downing,Richard G. Hobbs
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:33 (47): 475203-475203
标识
DOI:10.1088/1361-6528/ac8812
摘要

Abstract In this work, we report the fabrication and spectroscopic characterization of subwavelength aluminum nanocavities—consisting of hexamer or tetramer clusters of sub 10 nm width Al nanorods—with tunable localized surface plasmon resonance (LSPR) energies on suspended SiN x membranes. Here the volume plasmon (VP) and LSPR modes of lithographically-fabricated Al nanocavities are revealed by low-loss electron energy-loss spectroscopy (EELS) in an aberration corrected scanning transmission electron microscope (STEM). We show that the existence of grain boundaries (GBs) in these nanocavities results in shifts in the VP energy and a reduction in the VP lifetime. We map the VP energy and lifetime across GBs and we observe a decrease in VP energy and lifetime at GBs that is consistent with a reduction in free carrier density and increased plasmon scattering at these locations. Dipolar LSPR modes resonant in the UV and blue regions of the electromagnetic spectrum as well as higher-energy optically dark quadrupolar and hexapolar LSPR modes are also observed and mapped by STEM and EELS. All LSPR modes are confirmed via electromagnetic simulations based on the boundary element method. Both tetramer and hexamer structures support the excitation of dipolar bright and dipolar dark modes. Finally, we find that asymmetries in fabricated nanorod hexamer and tetramer nanocavities result in a mode mixing leading to a shift in dipolar dark LSPR modes.

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
开放沛柔完成签到 ,获得积分10
1秒前
3秒前
YEFEIeee完成签到 ,获得积分10
5秒前
爱吃喜羊羊完成签到,获得积分20
6秒前
小武哥完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
上官若男应助清新的亦巧采纳,获得10
8秒前
天妒嘤才完成签到 ,获得积分20
10秒前
11秒前
bc应助激情的梦安采纳,获得30
13秒前
14秒前
呆萌的秋白关注了科研通微信公众号
15秒前
正直幼菱发布了新的文献求助10
15秒前
科研通AI5应助NXK采纳,获得10
18秒前
19秒前
胡佳宾发布了新的文献求助10
20秒前
正直幼菱完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
qizhixu发布了新的文献求助10
27秒前
不是七仔是奇仔完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
贝贝贝贝贝贝舒适的休息下完成签到 ,获得积分10
30秒前
爱吃蒸蛋完成签到,获得积分10
31秒前
YGYANG发布了新的文献求助10
33秒前
xiaowang应助qizhixu采纳,获得10
36秒前
37秒前
包佳梁完成签到,获得积分10
41秒前
科研通AI5应助葛鲁采纳,获得10
42秒前
邵翎365发布了新的文献求助10
44秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
51秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得30
51秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
51秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
51秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
51秒前
Rita应助科研通管家采纳,获得10
51秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
SYLH应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
基于CZT探测器的128通道能量时间前端读出ASIC设计 300
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777104
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322512
关于积分的说明 10210474
捐赠科研通 3037840
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666936
邀请新用户注册赠送积分活动 797849
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758044