260 research outputs found

    Mapping the Electromagnetic Near-Field Enhancements of Gold Nanocubes

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    International audienceWe imaged and quantitatively characterized electromagnetic hot spots near the surfaces of plasmon resonant gold nanocubes. The strongest fields are localized at the nanocube corners as compared to those on the sides. The near-field enhancement on the surface of the cube was imaged as a function of incident polarization, leading to information on the localization of fields on specific regions on the surface. We found that the field intensity drops dramatically when the nanocube corner is slightly tilted with respect to the incident laser polarization. This dramatic dependence on angle was verified by electrodynamics simulations. These results will enable the use of gold nanocubes in field enhancement applications and refractive-index sensing

    Single step synthesis and organization of gold colloids assisted by copolymer templates

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    We report here an original single-step process for synthesis and self-organization of gold colloids by simply incorporating gold salts into a solution prepared with Polystyrene (PS) - Polymethylmethacrylate (PMMA) copolymer, thiolated PS and Propylene Glycol Methyl Ether Acetate (PGMEA) as solvent. The spin-coating and annealing of this solution allows then the formation of PS domains. Depending on the polymer concentration of the as-prepared solution, there can be either one or several gold nanoparticles (NPs) per PS domains. For high concentration of gold nanoparticles in PS domains, the coupling between plasmonic nanoparticles leads to the observation of second peak in the optical extinction spectrum. Such collective effect could be relevant for the development of optical strain sensors in the next future.Comment: 8 pages, 6 figure

    Aluminum Nanostructures for Plasmonics

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    Surface functionalization and its applications in nanooptics

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    Optical imaging of complex fields based on the use of azobenzene nanomotors

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    Aluminium nanostructures for plasmonics

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    From UV to large scale: new trends of plasmonics

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    Nanosources plasmoniques : Fabrication, caractérisation et applications

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    Fabrication, caractérisation et applications de nanoparticulles métalliques

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    International audienceDepuis une quinzaine d’années, les nanoparticules métalliques suscitent un intérêt croissant de par leurs propriétés optiques variées et complexes. Ces propriétés sont principalement régies par les oscillations collectives des électrons de conduction appelées «plasmons». En particulier, l'excitation de ces derniers par des champs optiques conduit à une exaltation locale du champ électromagnétique à la surface de la nanoparticule. Cette nanosource très intense permet d’envisager de nouvelles applications à l’échelle nanométrique en contrôlant, manipulant et amplifiant la lumière à cette échelle. Dans cet exposé, je présenterai tout d’abord les techniques de fabrication de nanostructures métalliques ou hybrides développées dans le laboratoire. Ensuite, je présenterai diverses approches de caractérisation des propriétés physiques (optiques ou thermiques) essentiellement basées sur des interactions avec des molécules. L’approche que nous développons depuis plusieurs années est de combiner la caractérisation des nanoparticules métalliques à celle de sondes moléculaires (solution photo-polymérisable, photomoteur moléculaire...). Par ailleurs, je présenterai les applications de ces sources nanométriques que nous développons. La première est l’utilisation du champ exalté autour de telles nanoparticules pour induire localement des réactions chimiques (polymérisation) ou bien pour exalter le signal Raman ou de la fluorescence. Le second champ d’application est basé sur la sensibilité de la résonance plasmon à l'environnement diélectrique ce qui permet de faire des capteurs très sensibles

    Aluminum nano structures for plasmonics

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