The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review

表面等离子共振 等离子体子 材料科学 纳米颗粒 波长 纳米技术 电介质 局域表面等离子体子 等离子纳米粒子 光电子学 胶体金 共振(粒子物理) 表面等离子体子 光学 物理 粒子物理学
作者
Petro Demydov,Andrii Lopatynskyi,І.І. Hudzenko,Volodymyr Chegel
出处
期刊:Semiconductor physics, quantum electronics & optoelectronics [National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Semi conductor physics.]
卷期号:24 (3): 304-311 被引量:12
标识
DOI:10.15407/spqeo24.03.304
摘要

A unique feature of nanoparticles made from highly conductive materials (plasmonic nanoparticles) is that their localized surface plasmon resonance (LSPR) wavelength position can be tuned by changing the shape, size, composition and environment in accordance with the purpose of the application. In this paper, the main mechanisms of LSPR tuning that are available at the present time are reviewed. In particular, a widely used method for tuning the LSPR wavelength position is based on selecting the type of a plasmonic nanoparticle material such as gold, silver, copper, aluminum and gold-silver alloy. The examples of changing the resonance absorption position by using nanoparticles with different shapes and dimensions have been аlso demonstrated. Furthermore, works with less used LSPR tuning methods, such as controlled regulation of the distance between nanoparticles in one and two dimensions have been considered. The number of works is given, where the LSPR wavelength position can be also controlled by changing the environment in the vicinity of plasmonic nanoparticle: the substrate thickness, the thickness and dielectric parameters of the layer on the surface of the nanoparticle. Examples of active influence on the change in the wave position of LSPR by applying an electric potential and regulating plasma modes have been also discussed.
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