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Descubra como TERS informações de superfície ajuda a compreender o mecanismo de ignição por impacto de nanopartículas explosivas. Neste estudo recente, pesquisadores do Instituto Franco-Alemão de St. Louis e do Instituto Leibniz de Tecnologia Fotônica relatórios sobre como o modo TERS com HORIBA AFM-Raman Revela a estrutura superficial crucial desses cocristais em nanoescala de dois compostos explosivos orgânicos com propriedades opostas.
Leia o artigoA esfoliação de MoS₂ mediada por ouro produz cristais de alta qualidade e grande área (tamanho em centímetros), muito desejados para a construção de nanodispositivos. O professor S. Novoselov, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2010, da Universidade de Manchester, e inúmeros colaboradores do Reino Unido, República Tcheca e Estados Unidos (incluindo HORIBA) publicaram um estudo notável sobre a qualidade da interação entre MoS₂ e ouro, utilizando espectroscopia Raman e XPS. Graças ao mapeamento TERS com o sistema AFM-Raman HORIBA, eles conseguiram relacionar variações em nanoescala em impressões digitais específicas de energia vibracional e de ligação com deformação local substancial e dopagem de carga em monocamadas de MoS₂. Esses resultados abrem caminho para a nanoengenharia de deformação e dopagem de carga em MoS₂.
Leia o artigoO sequenciamento de RNA por imagem direta representaria um avanço não apenas na compreensão e no tratamento de doenças humanas, mas também na elucidação de fenômenos que envolvem sistemas vivos. Nesta breve comunicação, o Prof. MO Scully, da Universidade Texas A&M, e colaboradores apresentam a prova de conceito da identificação da sequência de nucleobases individuais de uma fita simples de RNA depositada em uma superfície de ouro, utilizando nanoimagem HORIBA AFM-TERS com uma precisão de 90%. Para extrair informações de identificação a partir de espectros com sinal fraco e múltiplos picos, os autores desenvolveram um método analítico sofisticado baseado em uma função de correlação que estima a similaridade com dados de referência.
Leia o artigoUtilizando a técnica de Fotoluminescência Aprimorada por Ponta (TEPL, na sigla em inglês), pesquisadores da Columbia Engineering demonstraram, pela primeira vez, que a deformação suficiente em materiais bidimensionais pode gerar emissores de fótons individuais, essenciais para tecnologias quânticas e futuros circuitos fotônicos. A equipe conseguiu, pela primeira vez, visualizar diretamente esses estados localizados, revelando que, mesmo à temperatura ambiente, eles são altamente ajustáveis e atuam como emissores quânticos. A TEPL foi realizada com o sistema AFM-Raman da HORIBA e os resultados surpreendentes foram publicados recentemente na revista Nature Nanotechnology.
Leia o artigoUma demonstração notável da TERS como uma poderosa ferramenta de caracterização para nanoestruturas plasmônicas, permitindo a visualização espacial das ressonâncias plasmônicas. O Prof. P. El-Khoury, do Pacific Northwest National Laboratory, relata em um artigo recente imagens TERS de nanobastões de ouro de comprimentos variados revestidos com 4-tiobenzonitrila: a resolução espacial alcançada com TERS e sua capacidade espaço-espectral permitem a observação simultânea do modo quadripolar em baixas frequências da molécula e do modo triplopolar em altas frequências em um bastão de 240 nm de comprimento.
Leia o artigoA combinação do laser de excitação Raman, da banda proibida do material analisado e do plasmon de superfície localizado da estrutura do substrato permite alcançar o máximo aprimoramento TERS. Foi isso que IA Milekhin, da Universidade Técnica de Chemnitz, e sua equipe conseguiram em monocamadas de nanocristais de CdSe depositadas sobre nanodiscos de ouro. Leia o artigo em um estudo recente publicado na revista Nanoscale Advances: "O mapeamento TERS com resolução nanométrica usando o sistema AFM-Raman HORIBA revela que a resposta ressonante dos fônons do CdSe está fortemente correlacionada com a distribuição do campo eletromagnético local sobre as estruturas plasmônicas (nanodiscos de ouro e substrato SERS comercial (pirâmides invertidas cobertas por nanocúmulos de ouro))".
Leia o artigoRealmente promissor! Um método rápido para detectar contaminação viral em superfícies! Leia já este artigo da equipe do Prof. Dmitry Kurouski, da Universidade Texas A&M, publicado na ACS Analytical Chemistry. A abordagem deles consiste em combinar duas técnicas complementares de imagem sem marcadores, não invasivas e não destrutivas: AFM-IR e TERS. Enquanto o AFM-IR fornece informações sobre as partes internas e externas dos vírions individuais de MS2 e HSV-1, TERS revela a estrutura secundária da proteína e a composição de aminoácidos da superfície do vírus.
Leia o artigo“Imagem de excítons localizados por tensão em bolhas nanométricas de monocamada de WSe2 à temperatura ambiente”Thomas P. Darlington, Christian Carmesin, Matthias Florian, Emanuil Yanev, Obafunso Ajayi, Jenny Ardelean, Daniel A. Rhodes, Augusto Ghiotto, Andrey Krayev, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeffrey W. Kysar, Abhay N. Pasupathy, James C. Hone, Frank Jahnke, Nicholas J. Borys e P. James Schuck Nature Nanotechnology 15, 854–86 (2020)
“Comutação de condutância uniforme em escala nanométrica em memristores moleculares”Sreetosh Goswami, Debalina Deb, Agnès Tempez, Marc Chaigneau, Santi Prasad Rath, Manohar Lal, Ariando, R. Stanley Williams, Sreebrata Goswami, Thirumalai Venkatesan Advanced Materials 32, 42, 2004370 (2020)
“Revelando características topograficamente ocultas em MoSe 2 2D com potencial correlacionado e nanossondas ópticas”David Moore, Kiyoung Jo, Christine Nguyen, Jun Lou, Christopher Muratore, Deep Jariwala e Nicholas R. Glavin npj 2D Mater Appl 4, 44 (2020)
“Deposição Química de Vapor de MoS 2 para Coleta de Energia: Evolução da Camada de Óxido Interfacial”Tim Verhagen, Alvaro Rodriguez, Martin Vondráček, Jan Honolka, Sebastian Funke, Magda Zlámalová, Ladislav Kavan, Martin Kalbac, Jana Vejpravova e Otakar Frank ACS Appl. Nano Mater, 3, 7, 6563–6573 (2020)
“Impressões digitais de doping de tensão e carga da forte interação entre Monolayer MoS 2 e ouro”Matěj Velický, Alvaro Rodriguez, Milan Bouša, Andrey V. Krayev, Martin Vondráček, Jan Honolka, Mahdi Ahmadi, Gavin E. Donnelly, Fumin Huang, Héctor D. Abruña, Kostya S. Novoselov e Otakar Frank J. Phys. Química. Carta, 11, 15, 6112–6118 (2020)
“Efeitos de localização forte na fotoluminescência de heterobilayers de dicálcogenetos de metais de transição”Alvaro Rodriguez, Martin Kalbac, Otakar Frank arXiv:2010.06326 (2020)
“Decaimento radiativo da emissão relacionada ao excíton escuro em uma monocamada intercalada de WSe2 revelado por fotoluminescência micro e nano à temperatura ambiente”Mahfujur Rahaman, Oleksandr Selyshchev, Yang Pan, Ilya Milekhin, Apoorva Sharma, Georgeta Salvan, Sibylle Gemming, Dietrich RT Zahn arXiv:2006.04979 (2020)
“Espalhamento Raman aprimorado por ponta ressonante em nanocristais de CdSe em substratos plasmônicos”Milekhin, M. Rahaman, KV Anikin, EE Rodyakina, TA Duda, BM Saidzhonov, RB Vasiliev, VM Dzhagan, AG Milekhin, AV Latyshev e DRT Zahn Nanoscale Adv., 2020, 2, 5441-5449
“Controle de picoescala do aprimoramento da fotoluminescência plasmônica quântica na heterojunção lateral 2D”Zachary H Withers, Sharad Ambardar, Xiaoyi Lai, Jiru Liu, Alina Zhukova, Dmitri V Voronine arXiv:2001.10138 (2020)
“Observação de polaritons de plasmon de superfície propagantes usando espectroscopia Raman com ponta funcionalizada”Chawki Awada Chahinez Dab Jiawei Zhang Andreas Ruediger Journal of Raman Spectroscopy 51, 8, 1270-1277 (2020)
“Variações induzidas pela topografia da ressonância de plasmon de superfície localizada na configuração Raman aprimorada pela ponta”Azza Hadj Youssef, Jiawei Zhang, Andreas Dörfler, Gitanjali Kolhatkar, Alexandre Merlen e Andreas Ruediger Optics Express 28, 9, 14161-14168 (2020)
“Variações de intensidade induzidas pela amostra da ressonância de plasmon de superfície localizada na espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Jiawei Zhang, Azza Hadj Youssef, Andreas Dörfler, Gitanjali Kolhatkar, Alexandre Merlen e Andreas Ruediger Optics Express 28, 18, 25998-26006 (2020)
“Nanoespectroscopia Raman aprimorada por ponta de nanopartículas de ouro esféricas lisas”Ashish Bhattarai, Zhihua Cheng, Alan G. Joly, Irina V. Novikova, James E. Evans, Zachary D. Schultz, Matthew R. Jones e Patrick Z. El-Khoury J. Phys. Chem. Lett. 11, 5, 1795–1801 (2020)
“Supressão do carregamento molecular, nanoquímica e retificação óptica na geometria Raman aprimorada por ponta”Chih-Feng Wang, Brian T. O'Callahan, Dmitry Kurouski, Andrey Krayev, Zachary D. Schultz e Patrick Z. El-Khoury J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 15, 5890–5895
“Evidência experimental direta de processos químicos impulsionados por portadores quentes na espectroscopia Raman aprimorada por ponta (TERS)”Rui Wang, Jingbai Li, Joel Rigor, Nicolas Large, Patrick Z. El-Khoury, Andrey Yu. Rogachev e Dmitry Kurouski J. Phys. Chem. C 124, 3, 2238–2244 (2020)
“Uma análise mais detalhada das pontas de ouro corrugadas”Ashish Bhattarai, Kevin T. Crampton, Alan G. Joly, Chih-Feng Wang, Zachary D. Schultz e Patrick Z. El-Khoury J. Phys. Chem. Lett 11, 5, 1915–1920 (2020)
“Sondagem in situ das propriedades optoeletrônicas localizadas da monocamada WS 2 com defeito”Yi Yao, Fei Chen, Li Fu, Su Ding, Shichao Zhao, Qi Zhang, Weitao Su *, Xin Ding e Kaixin Song J. Phys. Química. C 124, 13, 7591–7596 (2020)
“Espalhamento Raman Multipolar Aprimorado pela Ponta”Chih-Feng Wang, Zhihua Cheng, Brian T. O'Callahan, Kevin T. Crampton, Matthew R. Jones e Patrick Z. El-Khoury J. Phys. Chem. Lett. 11, 7, 2464–2469 (2020)
“Caracterização espaço-espectral de modos plasmônicos multipolares de nanobastões de Au via espalhamento Raman aprimorado pela ponta”Ashish Bhattarai, Brian T. O'Callahan, Chih-Feng Wang, ShanYi Wang e Patrick Z. El-Khoury J. Phys. Chem. Lett. 11, 8, 2870–2874 (2020)
“Aprimoramento comparável dos sinais TERS de WSe2 em cromo e ouro”Andrey Krayev, Sergiy Krylyuk, Robert Ilic, Angela R. Hight Walker, Ashish Bhattarai, Alan G. Joly, Matěj Velický, Albert V. Davydov e Patrick Z. El-Khoury J. Phys. Chem. C 124, 16, 8971–8977 (2020)
“Caracterização estrutural em nanoescala de partículas virais individuais usando espectroscopia de infravermelho por microscopia de força atômica (AFM-IR) e espectroscopia Raman aprimorada por ponta (TERS)”Tianyi Dou, Zhandong Li, Junjie Zhang, Alex Evilevitch e Dmitry Kurouski Anal. Chem. 92, 16, 11297–11304 (2020)
“Espalhamento Raman aprimorado pela ponta no modo de lacuna em nanoplaquetas de Au de espessura variada”Rui Wang, Zhe He, Alexei V. Sokolov e Dmitry Kurouski J. Phys. Chem. Lett. 11, 10, 3815–3820 (2020)
“A prevalência de ânions em nanojunções plasmônicas: uma análise mais detalhada do p-nitrofenol”Chih-Feng Wang, Brian T. O'Callahan, Dmitry Kurouski, Andrey Krayev e Patrick Z. El-Khoury J. Phys. Chem. Lett. 11, 10, 3809–3814 (2020)
“Elucidação das propriedades fotocatalíticas de nanoplaquetas bimetálicas de ouro-platina usando espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Zhandong Li e Dmitry Kurouski J. Phys. Chem. C 124, 23, 12850–12854 (2020)
“Imagem espectral Raman aprimorada por ponta de analito duplo dependente de potência”Brian T. O'Callahan, Ashish Bhattarai, Zachary D. Schultz e Patrick Z. El-Khoury J. Phys. Chem. C, 124, 28, 15454–15459 (2020)
“Atividade fotocatalítica em nanoescala de nanoestruturas de ouro e ouro-paládio revelada por espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Zhandong Li, Rui Wang e Dmitry Kurouski J. Phys. Chem. Lett. 11, 14, 5531–5537 (2020)
“Mapeamento espacialmente resolvido de orientações moleculares tridimensionais com resolução espacial de ∼2 nm por meio de espalhamento Raman aprimorado por ponta”Patrick Z. El-Khoury* e Edoardo Aprà J. Phys. Chem. C 124, 31, 17211–17217 (2020)
“Imagem Raman aprimorada por ponta de reações fotocatalíticas em microplacas de ouro e ouro-paládio remodeladas termicamente”Zhandong Li, Patrick Z. El-Khoury e Dmitry Kurouski Chem. Commun., 2021, 57, 891-894
“Destilando a heterogeneidade em nanoescala do silício amorfo usando espectroscopia Raman com ponta aprimorada (TERS) por meio de aprendizado de variedades multirresolução”Yang G, Li X, Cheng Y, Wang M, Ma D, Sokolov A, Kalinin S, Veith G, Nanda J Research Square; 2020. DOI: 10.21203/rs.3.rs-38466/v1.
“Resolvendo a sequência de fitas de RNA por espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Zhe He, Weiwei Qiu, Megan E. Kizer, Jizhou Wang, Wencong Chen, Alexei V. Sokolov, Xing Wang, Jonathan Hu e Marlan O. Scully ACS Photonics, (2020)
“Caracterização da superfície de cocristais em nanoescala possibilitada pela espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Jakob Hübner, Tanja Deckert-Gaudig, Julien Glorian, Volker Deckert e Denis Spitzer Nanoscale, 2020,12, 10306-10319 (2020)
“Mecanismo de formação de nanopartículas anisotrópicas de núcleo/casca RDX/TNT e sua influência na síntese de nanodiamantes por detonação”Jakob Hübner, Vincent Pichot, Emeline Lobry, Tanja Deckert-Gaudig, Volker Deckert, Denis Spitze researchgate.net (2020)
“Estimativa fácil e quantitativa da deformação em nanobolhas com simetria arbitrária em semicondutores 2D verificada usando imagens nano-ópticas hiperespectrais”Thomas P. Darlington, Andrey Krayev, Vishal Venkatesh, Ravindra Saxena, Jeffrey W. Kysar, Nicholas J. Borys, Deep Jariwala e P. James Schuck J. Chem. Phys. 153, 024702 (2020)
“Determinação do nível e localização de grupos funcionais em grafeno de poucas camadas e seu efeito nas propriedades mecânicas de nanocompósitos”Elizabeth J. Legge, Keith R. Paton, Magdalena Wywijas, Greg McMahon, Rory Pemberton, Naresh Kumar, Arun Prakash Aranga Raju, Craig P. Dawson, Andrew J. Strudwick, James W. Bradley, Vlad Stolojan, S. Ravi P. Silva, Stephen A. Hodge, Barry Brennan e Andrew J. Pollard ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 11, 13481–13493 (2020)
“Caracterização em nanoescala de flocos grafíticos funcionalizados por plasma usando espectroscopia Raman com ponta aprimorada”Naresh Kumar, Sofia Marchesini, Thomas Howe, Lee Edwards, Barry Brennan e Andrew J. Pollard J. Chem. Phys. 153, 184708 (2020)
“Caracterização físico-química multitécnica de partículas geradas por um motor a gasolina: rumo à medição de emissões de escapamento abaixo de 23 nm”C. Focsa, D. Duca, JA Noble, M. Vojkovic, Y. Carpentier, C. Pirim, C. Betrancourt, P. Desgroux, T. Tritscher, J. Spielvogel, M. Rahman, A. Boies, KF Lee; AN Bhave; S. Legendre, O. Lancry, P. Kreutziger, M. Rieker Atmospheric Environment 235, 117642 (2020)
“Decifrando imagens Raman aprimoradas por ponta de nanotubos de carbono com redes neurais de aprendizado profundo”Usant Kajendirarajah, María Olivia Avilés e François Lagugné-Labarthet Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 17857-17866 (2020)
“Fabricação de uma superfície biocompatível de mica/ouro para espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Dr. Xiao You, Clayton B. Casper, Emily E. Lentz, Prof. Dorothy A. Erie, Prof. Joanna M. Atkin ChemPhysChem 21, 188 – 193 (2020)
“Técnica espectroscópica a laser para identificação direta de um único vírus I: CARROS MAIS RÁPIDOS”Volker Deckert, Tanja Deckert-Gaudig, Dana Cialla-May, Jürgen Popp, Roland Zell, Stefanie Deinhard-Emmer, Alexei V. Sokolov, Zhenhuan Yi e Marlan O. Scully PNAS 117 (45), 27820-27824 (2020)
“Imagem química em nanoescala usando espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Naresh Kumar, Bert M. Weckhuysen, Andrew J. Wain e Andrew J. Pollard, Nature Protocols 14, 1169–1193 (2019)
“Imagem Raman aprimorada por ponta de DNA de fita simples com resolução de base única”Zhe He, Zehua Han, Megan Kizer, Robert J. Linhardt, Xing Wang, Alexander M. Sinyukov, Jizhou Wang, Volker Deckert, Alexei V. Sokolov, Jonathan Hu, Marlan O. Scully, J. Am. Chem. Soc. 141, 2, 753-757 (2019)
“Dando o mergulho: Imagem química em nanoescala de triângulos de ouro funcionalizados em H₂O via TERS”Ashish Bhattarai, Alan G. Joly, Andrey Krayev, Patrick Z. El-Khoury, J. Phys. Chem. C 123, 7376 (2019)
“Nanofio de prata ultra-afiado e sem surfactante para microscopia de tunelamento de varredura e espectroscopia Raman com ponta aprimorada”Qiushi Liu, Sanggon Kim, Xuezhi Ma, Ning Yu, Yangzhi Zhu, Siyu Deng, Ruoxue Yan, Huijuan Zhaod e Ming Liu, Nanoscale11, 7790-7797 (2019)
“Sondagem de nano-heterogeneidade e efeitos de envelhecimento em heteroestruturas 2D laterais usando fotoluminescência aprimorada com ponta” Prasana K. Sahoo, Haonan Zong, Jiru Liu, Wenjin Xue, Xiaoyi Lai, Humberto R. Gutiérrez e Dmitri V. Voronine, Opt.Matéria. Expresso 9, 1620 (2019)
“Investigação in situ em nanoescala de reações catalíticas na fase líquida usando sondas de espectroscopia Raman com ponta aprimorada protegidas por zircônia”Naresh Kumar, Caterina S. Wondergem, Andrew J. Wain, Bert M. Weckhuysen, J. Phys. Chem. Lett.10, 1669–1675 (2019)
“Rumo a imagens AFM-TERS de alto contraste: excitação remota mediada por nanoantena em sondas de nanofios de prata de ponta afiada”Xuezhi Ma, Yangzhi Zhu, Ning Yu, Sanggon Kim, Qiushi Liu, Leonard Apontti, Da Xu, Ruoxue Yan, Ming Liu, Nano Lett. 19 (1), 100 (2019)
“O papel de um substrato plasmônico no aprimoramento e na resolução espacial do espalhamento Raman intensificado por ponta”Mahfujur Rahaman, Alexander G. Milekhin, Ashutosh Mukherjee, Ekaterina E. Rodyakina, Alexander V. Latyshev, Volodymyr M. Dzhagan e Dietrich RT Zahn, Faraday Discuss., Artigo Avançado (2019)
“Nanoimagem química em nanoescala de uma única partícula de catalisador com microscopia de fluorescência aprimorada por ponta”Naresh Kumar, Sam Kalirai, Andrew J. Wain, Bert M. Weckhuysen, ChemCatChem 11, 417–423 (2019)
“Imagem topográfica química e elétrica in situ de óxido de grafeno carboxilado em nanoescala”Weitao Su, Naresh Kumar, Andrey Krayev e Marc Chaigneau, Nature Communications 9, 2891 (2018)
“Injeção quântica de elétrons quentes plasmônicos em heteroestruturas laterais de WSe 2 /MoSe 2”Chenwei Tang, Zhe He, Weibing Chen, Shuai Jia, Jun Lou e Dmitri V. Voronine, Phys. Rev. B 98, 041402(R) (2018)
“Elucidação do efeito de alargamento da ponta na espectroscopia Raman aprimorada pela ponta (TERS): uma causa de artefatos ou potencial para TERS 3D”Rui Wang e Dmitry Kurouski, J. Phys. Chem. C 122 (42), 24334 (2018)
“Discriminação em nanoescala entre oligômeros mal dobrados de proteínas tóxicas e não tóxicas com TERS”Cristiano D'Andrea, Antonino Foti, Maximilien Cottat, Martina Banchelli, Claudia Capitini, Francesco Barreca, Claudio Canale, Marella de Angelis, Annalisa Relini, Onofrio M. Maragò, Roberto Pini, Fabrizio Chiti, Pietro G. Gucciardi, Paolo Matteini, Small 14, 1800890 (2018)
“Observação direta de estruturas núcleo-casca em nanoestruturas ferroelétricas individuais de titanato de chumbo por mapeamento de índice de refração aprimorado por ponta”Mischa Nicklaus, Gitanjali Kolhatkar, Julien Plathier, Chahinez Dab, Andreas Ruediger, Adv. Funct. Mater. 29, 1806770 (2018)
“Caracterização de nanocubos de BaTiO3 montados em monocamadas altamente ordenadas usando espectroscopia micro e nano-Raman”Hiroki Itasaka, Ken-ichi Mimura, Masayuki Nishi e Kazumi Kato, Appl. Física. Vamos. 112, 212901 (2018)
“Imagem de absorção óptica por expansão fototérmica com resolução de 4 nm”Raul D. Rodriguez, Teresa I. Madeira, Evgeniya Sheremet, Eugene Bortchagovsky, Ashutosh Mukherjee, Michael Hietschold, Dietrich RT Zahn, ACS Photonics 5 (8), 3338 (2018)
“Investigando variações em nanoescala na tensão e na estrutura de bandas do MoS2 em nanopirâmides de Au usando espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Zhongjian Zhang, Alex C. De Palma, Christopher J. Brennan, Gabriel Cossio, Rudresh Ghosh, Sanjay K. Banerjee e Edward T. Yu, Phys. Rev. B 97, 085305 (2018)
“Espalhamento Raman aprimorado por ponta de plasmon de lacuna gigante de monocamadas de MoS2 em matrizes de nanocúmulos de Au”Alexander G. Milekhin, Mahfujur Rahaman, Ekaterina E. Rodyakina, Alexander V. Latyshev, Volodymyr M. Dzhaga e Dietrich RT Zahn, Nanoscale 10, 2755 (2018)
“Imagem química em nanoescala de interfaces sólido-líquido usando espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Naresh Kumar, Weitao Su, Martin Veselý, Bert M. Weckhuysen, Andrew J. Pollard e Andrew J. Wain, Nanoscale 10, 1815 (2018)
“Espalhamento Raman aprimorado pela ponta de aptâmeros de DNA para Listeria monocytogenes”Siyu He, Hongyuan Li, Carmen L. Gomes, Dmitri V. Voronine, Biointerphases 13, 03C402 (2018)
“Mecanismos de transporte em um grafeno na rede enrugado”T. Xu, A. Díaz Álvarez, W. Wei, D. Eschimese, S. Eliet, O. Lancry, E. Galopin, F. Vaurette, M. Berthe, D. Desremes, B. Wei, J. Xu, JF Lampin, E. Pallecchi, H. Happy, D. Vignaud e B. Grandidier, Nanoscale 10, 7519 (2018)
“Heterogeneidade de dopagem em nanoescala em WSe 2 de poucas camadas esfoliadas em metais nobres revelada por imagens SPM e TERS correlacionadas”Deep Jariwala, Andrey Krayev, Joeson Wong, A Edward Robinson, Michelle C Sherrott, Shuo Wang, Gang-Yu Liu, Mauricio Terrones e Harry A Atwater, 2D Mater. 5 035003 (2018)
“Heterogeneidades em nanoescala em monocamadas de MoSe2 reveladas por microscopia de varredura por sonda correlacionada e espectroscopia Raman com ponta aprimorada”Kirby KH Smithe, Andrey V. Krayev, Connor S. Bailey, Hye Ryoung Lee, Eilam Yalon, Özgür Burak Aslan, Miguel Muñoz Rojo, Sergiy Krylyuk, Payam Taheri, Albert V. Davydov, Tony F. Heinz, Eric Pop, ACS Appl. Nano Mater.1 (2), 572 (2018)
“Espalhamento Raman aprimorado pela ponta em grafeno e óxido de grafeno nanopadronizados”Ashish Bhattarai, Andrey Krayev, Alexey Temiryazev, Dmitry Evplov, Kevin T. Crampton, Wayne P. Hess, Patrick Z. El-Khoury, Nano Lett. 18 (6), 4029 (2018)
“Investigando as propriedades de emissão de luz em nanoescala de monocamadas de MoS2 cultivadas por CVD por fotoluminescência aprimorada por ponta”Yoshito Okuno, Ophélie Lancry, Agnès Tempez, Cristina Cairone, Matteo Bosi, Filippo Fabbri e Marc Chaigneau, Nanoscale 10, 14055 (2018)
“Espectroscopia Raman aprimorada por ponta: uma ferramenta para caracterização química e estrutural em nanoescala de biomoléculas”Sébastien Bonhommeau, Sophie Lecomte, ChemPhysChem 19, 8-18 (2018)
“Pontas de baixo custo para espectroscopia Raman aprimorada por ponta fabricadas por ataque eletroquímico em duas etapas de fios de ouro de 125 µm de diâmetro”Antonino Foti1, Francesco Barreca, Enza Fazio, Cristiano D'Andrea, Paolo Matteini, Onofrio Maria Maragò e Pietro Giuseppe Gucciardi, Beilstein J. Nanotechnol. 9, 2718–2729 (2018)
“Aplicação da espectroscopia Raman aprimorada por ponta para a caracterização em nanoescala de giz inundado”Laura Borromeo, Chiara Toccafondi, Mona Wetrhus Minde, Udo Zimmermann, Sergio Andò, Merete Vadla Madland, Reidar Inge Korsnes e Razvigor Ossikovski, Journal of Applied Physics 124, 173101 (2018)
“Agregação de filamentos de tau induzida por fosfolipídio PIP2 investigada por espectroscopia Raman com ponta aprimorada”David Talaga, Willy Smeralda, Laurie Lescos, Julien Hunel, Nad'a Lepejova-Caudy, Christophe Cullin, Sébastien Bonhommeau, Sophie Lecomte, Angewandte Chemie 130, 15964-15968 (2018)
“Carros rápidos com superfície aprimorada: rumo à nanobiofotônica quântica”Dmitri V. Voronine, Zhenrong Zhang, Alexei V. Sokolov, Marlan O. Scully, Nanophotonics 7(3), 523–548 (2018)
“Deformação altamente localizada em uma heteroestrutura MoS2 /Au revelada por espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Mahfujur Rahaman, Raul D. Rodriguez, Gerd Plechinger, Stefan Moras, Christian Schüller, Tobias Korn, Dietrich RT Zahn, Nano Lett.17 (10), 6027 (2017)
“Imagem de campos elétricos localizados com precisão nanométrica através de espalhamento Raman aprimorado por ponta”A. Bhattarai e PZ El-Khoury, Chem. Commun. 53, 7310-7313 (2017)
“Caminho complexo de transferência de elétrons em um microeletrodo capturado por nanoespectroscopia in situ”Thomas Touzalin, Suzanne Joiret, Emmanuel Maisonhaute e Ivan T. Lucas, Anal. Chem. 89 (17), 8974–8980 (2017)
“Imagem da permissividade em nanoescala usando espectroscopia Raman com ponta de varredura”Julien Plathier, Andrey Krayev, Vasili Gavrilyuk, Alain Pignolet e Andreas Ruediger, Nanoscale Horiz., 2017, DOI: 10.1039/C7NH00075H
“Nanopartículas não plasmônicas ressonantes para aquecimento óptico com feedback de temperatura eficiente”George P. Zograf, Mihail I. Petrov, Dmitry A. Zuev, Pavel A. Dmitriev, Valentin A. Milichko, Sergey V. Makarov e Pavel A. Belov, Nano Lett., 17 (5), 2945–2952 (2017)
“Camadas atomicamente finas de grafeno e nitreto de boro hexagonal produzidas por esfoliação com solvente de seus compostos de intercalação de ácido fosfórico”Nina I. Kovtyukhova, Nestor Perea-López, Mauricio Terrones e Thomas E. Mallouk, ACS Nano 11 (7), 6746–6754 (2017)
“Captação de luz otimizada em heteroestruturas semicondutoras 2D”Zhesheng Chen, Johan Biscaras e Abhay Shukla, 2D Mater. 4 025115 (2017)
“Espalhamento Raman aprimorado pela ponta do MoS2”Dmitri V. Voronine, Gaotian Lu, Daoquan Zhu, Andrey Krayev, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics DOI: 10.1109/JSTQE.2016.2584784 (2017).
“Contribuições de pontos quentes nanopartícula-nanopartícula versus nanopartícula-substrato para o sinal SERS: estudo de monômeros, dímeros e trímeros marcados por Raman”Sergii Sergiienko, Kamila Moor, Kristina Gudun, Zarina Yelemessova e Rostislav Bukasova, Phys Chem Chem Phys.19 (6):4478-4487 (2017).
“Espalhamento Raman aprimorado por grafeno de Cu-ftalocianina em Au”(111), W. –I. Lin, F. Gholami, P. Beyer, N. Severin, F. Shao, R. Zenobi, JP Rabe, Chem. Commun. 53, 724-727 (2017)
“O importante papel da água no crescimento de dicalcogenetos de metais de transição monocamada”Christoph Kastl, Christopher T Chen, Tevye Kuykendall, Brian Shevitski, Thomas P Darlington, Nicholas J Borys, Andrey Krayev, P James Schuck, Shaul Aloni e Adam M Schwartzber, 2D Mater. 4 021024 (2017).
“Nano-imagem óptica de monocamada de MoSe2 usando fotoluminescência aprimorada por ponta”Chenwei Tang, Shuai Jia, Weibing Chen, Jun Lou, Dmitri V. Voronine arXiv:1704.02396 (2017).
“Microscopia topográfica, elétrica e óptica simultânea de dispositivos optoeletrônicos em nanoescala”Naresh Kumar, Alina Zoladek-Lemanczyk, Anne AY Guilbert, Weitao Su, Sachetan M. Tuladhar, Thomas Kirchartz, Bob C. Schroeder, Iain McCulloch, Jenny Nelson, Debdulal Roy e Fernando A. Castro, Nanoscale 9 (8):2723-2731 (2017).
“Mapeamento em nanoescala de moléculas de fosfolipídios recém-sintetizadas em uma célula biológica usando espectroscopia Raman com ponta aprimorada”Naresh Kumar, Marek M. Drozdz, Haibo Jiang, Daniela M. Santos e David J. Vaux, Chem. Commun. 53, 2451 (2017)
“TERS Pronto ou Não?”, por Barbara Foster, American Laboratory, setembro de 2016
“Nanoimagem e identificação de uma amostra de carbono de quatro componentes”E. Sheremet, RD Rodriguez, AL Agapov, AP Sokolov, M. Hietschold, DRT Zahn, Carbon 96 (2016) 588-593.
“Imagem por espectroscopia Raman com ponta de varredura de amostras opacas em líquido orgânico.” T. Touzalin, AL Dauphin, S. Joiret, IT Lucas e E. Maisonhaute, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016 DOI: 10.1039/C6CP02596J
“Aprimorando a resolução em nanoimagem Raman aprimorada por ponta com espaçamento subnanométrico quântico.” Yingchao Zhang, Dmitri V. Voronine, Shangran Qiu, Alexander M. Sinyukov, Mary Hamilton, Zachary Liege, Alexei V. Sokolov, Zhenrong Zhang, Marlan O. Scully, Scientific Reports 6, 25788 (2016), DOI:10.1038/srep25788
“Estudo Raman com iluminação lateral e intensificação de ponta de fônons de borda em grafeno no limite de ruptura elétrica.” Yoshito Okuno, Sanpon Vantasin, In-Sang Yang, Jangyup Son, Jongill Hong, Yoshito Yannick Tanaka, Yasushi Nakata, Yukihiro Ozaki e Nobuyuki Naka, Appl. Phys. Lett. 108, 163110 (2016); DOI: 10.1063/1.4947559
“Mapeamento em nanoescala de processos excitônicos em MoS2 de camada única usando microscopia de fotoluminescência aprimorada por ponta.” Su, Weitao, Naresh Kumar, Sandro Mignuzzi, Jason Crain e Debdulal Roy, Nanoscale, 2016, 1–3. DOI:10.1039/C5NR07378B.
“Polimorfismo de fibrilas amiloides formadas por um peptídeo da proteína priônica da levedura”Sup35: estudos de AFM e espalhamento Raman aprimorado por ponta.” Alexey V. Krasnoslobodtsev, Tanja Deckert-Gaudig, Yuliang Zhang, Volker Deckert, Yuri L. Lyubchenko, Ultramicroscopy 165, 26–33 (2016).
“Espectroscopia Raman com ponta de varredura: DNA livre de plasmídeo versus DNA incorporado em plasmídeo.” Farshid Pashaee, Mohammadali Tabatabaei, Fabiana A. Caetano, Stephen SG Ferguson e François Lagugné-Labarthet, Analyst, 2016, DOI: 10.1039/C6AN00350H
“Detecção da glicosilação de proteínas usando espalhamento Raman intensificado por ponta.” David P. Cowcher, Tanja Deckert-Gaudig, Victoria L. Brewster, Lorna Ashton, Volker Deckert e Royston Goodacre, Anal. Chem., 2016, 88 (4), 2105–2112, DOI: 10.1021/acs.analchem.5b03535
“Extensão da vida útil plasmônica de sondas de espectroscopia Raman com ponta aprimorada.” Naresh Kumar, Steve J. Spencer, Dario Imbraguglio, Andrea M. Rossi, Andrew J. Wain, Bert M. Weckhuysen e Debdulal Roy, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, DOI: 10.1039/C6CP01641C
“Curvatura molecular em nanoescala evidenciada por espectroscopia Raman com ponta aprimorada em modo de tunelamento em monocamadas auto-organizadas de tiol”Chiara Toccafondi, Gennaro Picardi e Razvigor Ossikovski, J. Phys. Chem. C (2016) DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b03443
“Fabricação de laser assistida por feixe de íons de detecção de nanoestruturas plasmônicas”Aleksandr Kuchmizhak, Stanislav Gurbatov, Oleg Vitrik, Yuri Kulchin, Valentin Milichko, Sergey Makarov e Sergey Kudryashov, Scientific Reports 6, 19410 (2016)
“Impressão a laser de nanovoides plasmônicos ressonantes”A. Kuchmizhak, O. Vitrik, Yu. Kulchin, D. Storozhenko, A. Mayor, A. Mirochnik, S. Makarov, V. Milichko, S. Kudryashov, V. Zhakhovsky e N. Inogamov, Nanoescala 8, 12352-12361 (2016)
“Filmes híbridos derivados de sol-gel que formam espontaneamente topografias de superfície complexas”Joel F. Destino, Zachary R. Jones, Caitlyn M. Gatley, Yi Zhang, Andrew K. Craft, Michael R. Detty e Frank V. Bright, Langmuir 32, 10113-10119 (2016). DOI:10.1021/acs.langmuir.6b02664
“Propriedades mecânicas e aplicações de cantilevers AFM de ouro personalizados”Vladimir A. Kolchuzhin, Evgeniya Sheremet, Kunal Bhattacharya, Raul D. Rodriguez, Soumya Deep Paul, Jan Mehner, Michael Hietschold, Dietrich RT Zahn, Mechatronics 40, 281-286 (2016)
“Detecção espectroscópica Raman aprimorada por ponta de aptâmeros”Siyu He, Hongyuan Li, Zhe He, Dmitri V. Voronine. (2016)
“Mapeamento de deformação em nanoescala em guias de onda de silício esculpidos em 3D por SIMOX usando espectroscopia Raman aprimorada por ponta”Huashun Wen, Yuefeng Ji e Bahram Jalali, Fellow, IEEE Photonics Journal Vol.8 Edição 5, DOI: 10.1109/JPHOT.2016.2612360 (2016)
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