$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[해외논문] In Situ Visualization of Localized Surface Plasmon Resonance‐Driven Hot Hole Flux 원문보기

Advanced science, v.7 no.20, 2020년, pp.2001148 -   

Lee, Hyunhwa (Department of Chemistry Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Daejeon 34133 Republic of Korea) ,  Song, Kyoungjae (Department of Chemistry Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Daejeon 34133 Republic of Korea) ,  Lee, Moonsang (Research Center for Materials Analysis Korea Basic Science Institute (KBSI) Daejeon 34133 Republic of Korea) ,  Park, Jeong Young (Department of Chemistry Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Daejeon 34133 Republic of Korea)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

AbstractNonradiative surface plasmon decay produces highly energetic electron–hole pairs with desirable characteristics, but the measurement and harvesting of nonequilibrium hot holes remain challenging due to ultrashort lifetime and diffusion length. Here, the direct observation of LSPR ...

참고문헌 (54)

  1. 1 E. W. McFarland , J. Tang , Nature 2003 , 421 , 616 . 12571591 

  2. 2 A. Furube , L. Du , K. Hara , R. Katoh , M. Tachiya , J. Am. Chem. Soc. 2007 , 129 , 14852 . 17994750 

  3. 3 J. Y. Park , J. R. Renzas , A. M. Contreras , G. A. Somorjai , Top. Catal. 2007 , 46 , 217 . 

  4. 4 J. Y. Park , H. Lee , J. R. Renzas , Y. Zhang , G. A. Somorjai , Nano Lett. 2008 , 8 , 2388 . 18572970 

  5. 5 W. A. Tisdale , K. J. Williams , B. A. Timp , D. J. Norris , E. S. Aydil , X. Y. Zhu , Science 2010 , 328 , 1543 . 20558714 

  6. 6 Y. K. Lee , C. H. Jung , J. Park , H. Seo , G. A. Somorjai , J. Y. Park , Nano Lett. 2011 , 11 , 4251 . 21916449 

  7. 7 A. O. Govorov , H. Zhang , Y. K. Gunko , J. Phys. Chem. C 2013 , 117 , 16616 . 

  8. 8 H. Nienhaus , Surf. Sci. Rep. 2002 , 45 , 1 . 

  9. 9 M. Bernardi , J. Mustafa , J. B. Neaton , S. G. Louie , Nat. Commun. 2015 , 6 , 7044 . 26033445 

  10. 10 A. M. Brown , R. Sundararaman , P. Narang , W. A. Goddard , H. A. Atwater , ACS Nano 2016 , 10 , 957 . 26654729 

  11. 11 A. S. Jermyn , G. Tagliabue , H. A. Atwater , W. A. Goddard , P. Narang , R. Sundararaman , Phys. Rev. Mater. 2019 , 3 , 075201 . 

  12. 12 H. Lee , H. Lee , J. Y. Park , Nano Lett. 2019 , 19 , 891 . 30608712 

  13. 13 J. Y. Park , L. R. Baker , G. A. Somorjai , Chem. Rev. 2015 , 115 , 2781 . 25791926 

  14. 14 J. S. DuChene , G. Tagliabue , A. J. Welch , W.­H. Cheng , H. A. Atwater , Nano Lett. 2018 , 18 , 2545 . 29522350 

  15. 15 H. Lee , J. Lim , C. Lee , S. Back , K. An , J. W. Shin , R. Ryoo , Y. Jung , J. Y. Park , Nat. Commun. 2018 , 9 , 2235 . 29884825 

  16. 16 K. Akiyoshi , T. Tatsuma , Photochem. Photobiol. Sci. 2019 , 18 , 1727 . 31070215 

  17. 17 Y. Hou , J. Photonics Energy 2019 , 9 , 026001 . 

  18. 18 I. Mondal , H. Lee , H. Kim , J. Y. Park , Adv. Funct. Mater. 2019 , 30 , 1908239 . 

  19. 19 I. Mondal , S. Y. Moon , H. Lee , H. Kim , J. Y. Park , J. Mater. Chem. A 2019 , 7 , 19258 . 

  20. 20 Y. Park , J. Choi , C. Lee , A.­N. Cho , D. W. Cho , N.­G. Park , H. Ihee , J. Y. Park , Nano Lett. 2019 , 19 , 5489 . 31348860 

  21. 21 M. Tanzid , A. Ahmadivand , R. Zhang , B. Cerjan , A. Sobhani , S. Yazdi , P. Nordlander , N. J. Halas , ACS Photonics 2018 , 5 , 3472 . 

  22. 22 V. R. A. Holm , B. Y. Zheng , P. M. Denby , B. Holst , N. J. Halas , M. M. Greve , ACS Photonics 2018 , 5 , 1202 . 

  23. 23 P. Reineck , D. Brick , P. Mulvaney , U. Bach , J. Phys. Chem. 2016 , 7 , 4137 . 

  24. 24 M. Alavirad , A. Olivieri , L. Roy , P. Berini , Opt. Express 2016 , 24 , 22544 . 27828325 

  25. 25 C. Lee , I. I. Nedrygailov , Y. Keun Lee , C. Ahn , H. Lee , S. Jeon , J. Y. Park , Nanotechnology 2015 , 26 , 445201 . 26451470 

  26. 26 Y. K. Lee , H. Lee , J. Y. Park , Sci. Rep. 2015 , 4 , 4580 . 

  27. 27 M. W. Knight , H. Sobhani , P. Nordlander , N. J. Halas , Science 2011 , 332 , 702 . 21551059 

  28. 28 A. Manjavacas , J. G. Liu , V. Kulkarni , P. Nordlander , ACS Nano 2014 , 8 , 7630 . 24960573 

  29. 29 R. Sundararaman , P. Narang , A. S. Jermyn , W. A. Goddard Iii , H. A. Atwater , Nat. Commun. 2014 , 5 , 5788 . 25511713 

  30. 30 K. Wu , J. Chen , J. R. McBride , T. Lian , Science 2015 , 349 , 632 . 26250682 

  31. 31 L. Roman Castellanos , O. Hess , J. Lischner , Commun. Phys. 2019 , 2 , 47 . 

  32. 32 H. Shan , Y. Yu , X. Wang , Y. Luo , S. Zu , B. Du , T. Han , B. Li , Y. Li , J. Wu , F. Lin , K. Shi , B. K. Tay , Z. Liu , X. Zhu , Z. Fang , Light: Sci. Appl. 2019 , 8 , 9 . 30651984 

  33. 33 R. T. Ross , A. J. Nozik , J. Appl. Phys. 1982 , 53 , 3813 . 

  34. 34 D. C. Ratchford , A. D. Dunkelberger , I. Vurgaftman , J. C. Owrutsky , P. E. Pehrsson , Nano Lett. 2017 , 17 , 6047 . 28850243 

  35. 35 G. Tagliabue , J. S. DuChene , A. Habib , R. Sundararaman , H. A. Atwater , ACS Nano 2020 , 14 , 5788 . 32286797 

  36. 36 A. E. Schlather , A. Manjavacas , A. Lauchner , V. S. Marangoni , C. J. DeSantis , P. Nordlander , N. J. Halas , J. Phys. Chem. 2017 , 8 , 2060 . 

  37. 37 J. S. DuChene , G. Tagliabue , A. J. Welch , X. Li , W.­H. Cheng , H. A. Atwater , Nano Lett. 2020 , 20 , 2348 . 32134672 

  38. 38 E. Pensa , J. Gargiulo , A. Lauri , S. Schlucker , E. Cortes , S. A. Maier , Nano Lett. 2019 , 19 , 1867 . 30789274 

  39. 39 A. Al­Zubeidi , B. S. Hoener , S. S. E. Collins , W. Wang , S. R. Kirchner , S. A. Hosseini Jebeli , A. Joplin , W.­S. Chang , S. Link , C. F. Landes , Nano Lett. 2019 , 19 , 1301 . 30616352 

  40. 40 A. Jian , K. Feng , H. Jia , Q. Zhang , S. Sang , X. Zhang , Appl. Surf. Sci. 2019 , 492 , 644 . 

  41. 41 C. I. Wu , A. Kahn , J. Vac. Sci. Technol., B 1998 , 16 , 2218 . 

  42. 42 F. Zheng , L.­W. Wang , J. Phys. Chem. 2019 , 10 , 6174 . 

  43. 43 J. C. Hulteen , R. P. Van Duyne , J. Vac. Sci. Technol., A 1995 , 13 , 1553 . 

  44. 44 J.­K. Ho , C.­S. Jong , C. C. Chiu , C.­N. Huang , K.­K. Shih , L.­C. Chen , F.­R. Chen , J.­J. Kai , J. Appl. Phys. 1999 , 86 , 4491 . 

  45. 45 Y.­J. Lin , Appl. Phys. Lett. 2005 , 86 , 122109 . 

  46. 46 H. Lee , Y. Keun Lee , T. Nghia Van , J. Y. Park , Appl. Phys. Lett. 2013 , 103 , 173103 . 

  47. 47 D.­B. Li , X.­J. Sun , Y.­P. Jia , M. I. Stockman , H. P. Paudel , H. Song , H. Jiang , Z.­M. Li , Light: Sci. Appl. 2017 , 6 , e17038 . 30167283 

  48. 48 S. M. Sze , C. R. Crowell , D. Kahng , J. Appl. Phys. 1964 , 35 , 2534 . 

  49. 49 R. N. Stuart , F. Wooten , W. E. Spicer , Phys. Rev. Lett. 1963 , 10 , 7 . 

  50. 50 G. Tagliabue , A. S. Jermyn , R. Sundararaman , A. J. Welch , J. S. DuChene , R. Pala , A. R. Davoyan , P. Narang , H. A. Atwater , Nat. Commun. 2018 , 9 , 3394 . 30140064 

  51. 51 N. Felidj , J. Grand , G. Laurent , J. Aubard , G. Levi , A. Hohenau , N. Galler , F. R. Aussenegg , J. R. Krenn , J. Chem. Phys. 2008 , 128 , 094702 . 18331105 

  52. 52 V. Amendola , R. Pilot , M. Frasconi , O. M. Marago , M. A. Iati , J. Phys.: Condens. Matter 2017 , 29 , 203002 . 28426435 

  53. 53 P. B. Johnson , R. W. Christy , Phys. Rev. B 1972 , 6 , 4370 . 

  54. 54 M. E. Lin , B. N. Sverdlov , S. Strite , H. Morkov , A. E. Drakin , Electron. Lett. 1993 , 29 , 1759 . 

LOADING...

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로