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dc.contributor.author
Roa Díaz, Simón Andre  
dc.contributor.author
Akinoglu, Goekalp Engin  
dc.contributor.author
Pedano, Maria Laura  
dc.date.available
2024-02-26T18:19:35Z  
dc.date.issued
2023-05  
dc.identifier.citation
Roa Díaz, Simón Andre; Akinoglu, Goekalp Engin; Pedano, Maria Laura; Electric field enhancement in Au and Ag nanodisks-based photonic crystals: Relevant design insights for efficient SERS substrates; Elsevier; Surfaces and Interfaces; 39; 102948; 5-2023; 1-9  
dc.identifier.issn
2468-0230  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/228453  
dc.description.abstract
In recent years, noble metal nanoparticle-based periodic nanoarrays (photonic crystals) have received special attention due to their gross potential toachieve exceptionally high Electric-Near Field Enhancement (ENFE) factors for visible light and their prospects as candidates for the fabrication of ultrasensitive Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) substrates. In this work, we report a simple but exhaustive theoretical analysis of the ENFE in Auand Ag nanodisks-based photonic crystals by Finite-Difference Time-Domain (FDTD) method. Nanostructures with arrays periodicities from 200 to 1000 [nm], nanodisks diameters from 100 to 500 [nm] and thicknesses from 20 to 200 [nm] were studied. Results show that the ENFE is strongly dependent on each one of these geometrical parameters, observing | | 2 factors that can reach up to 1200 for the visible light spectrum. The effects of nanodisks surface curvature-based defects on the ENFE were also analyzed. This kind of defects seem to be also relevant to maximize the ENFE effects, observing that higher surface curvatures tend to attenuate considerably the electric field amplification. Our research provides relevant insights on the design optimization of this kind of photonic crystals to maximize the ENFE effects, which is a critical issue to assess the future fabrication conditions of efficient SERS substrates.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Elsevier  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/  
dc.subject
PHOTONIC-CRISTALS  
dc.subject
SERS-SUBSTRATES  
dc.subject
AU-AG  
dc.subject
DISKS  
dc.subject.classification
Nano-materiales  
dc.subject.classification
Nanotecnología  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
Electric field enhancement in Au and Ag nanodisks-based photonic crystals: Relevant design insights for efficient SERS substrates  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2024-02-26T16:02:52Z  
dc.journal.volume
39  
dc.journal.number
102948  
dc.journal.pagination
1-9  
dc.journal.pais
Países Bajos  
dc.journal.ciudad
Amsterdam  
dc.description.fil
Fil: Roa Díaz, Simón Andre. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigaciones y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia de Física (CAB). Laboratorio de Propiedades Ópticas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Akinoglu, Goekalp Engin. University of Melbourne; Australia  
dc.description.fil
Fil: Pedano, Maria Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigaciones y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia de Física (CAB). Laboratorio de Propiedades Ópticas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro. Archivo Histórico del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro | Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro. Archivo Histórico del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro; Argentina  
dc.journal.title
Surfaces and Interfaces  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102948  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468023023003188