Imagen y espectroscopía de alta resolución utilizando sondas plasmónicas

Autores
Scarpettini, Alberto F.
Año de publicación
2011
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Bragas, Andrea Verónica
Descripción
Se fabricaron sondas plasmónicas basadas en microesferas de silica decoradas con nanopartículas metálicas, que confinan e intensifican el campo eléctrico en su interacción con la muestra. Se las utilizó en un microscopio óptico por intensificación de campo (FESOM), obteniendo contraste óptico de altísima resolución en una gran variedad de muestras. Se modeló la respuesta óptica de las sondas plasmónicas en campo lejano y en campo cercano, y se establecieron las intensificaciones mínimas a alcanzar para obtener contraste óptico sobre diversas muestras. Se estudiaron el recubrimiento y la agregación de nanopartículas sobre sustratos planos y sobre micro- esferas, para tener control sobre estos procesos. Estas sondas presentan resonancias corridas al rojo, dominadas por la formación de pequeños agregados de nanopartí- culas. Se logró contraste óptico en muestras planas compuestas por materiales de distinta constante dieléctrica, y se tomaron imágenes usando un lazo de realimenta- ción óptico. Se obtuvo contraste Raman en una muestra semiconductora mixta de Si-Ge.
New plasmonic probes, based on silica microspheres decorated with metal nanoparticles, are built and used to confine and enhance the electric field in their interaction with the sample, giving ultra-high optical resolution in a wide variety of samples. The far field and near field optical response of these probes was modeled, and the minimum enhancement factors needed were estimated to obtain optical con- trast over several samples. The coverage and aggregation processes of nanoparticles on plane and spheric substrates were systematically studied. These probes presents red shifted resonances, dominated by the formation of small nanoparticle clusters. Optical contrast was achieved in flat samples composed by materials of different die- lectric constants, and images were obtained using optical feedback. Raman contrast was obtained in a Si-Ge sample.
Fil: Scarpettini, Alberto F.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
Materia
MICROSCOPIA OPTICA DE CAMPO CERCANO
INTENSIFICACION DE CAMPO
PLASMONES
NANOPARTICULAS METALICAS
ESPECTROSCOPIA RAMAN
DISPERSION
EXTINCION
SONDAS PLASMONICAS
MICROESFERAS DECORADAS
ORGANOSILANOS
CURVAS DE APROXIMACION
CONTRASTE OPTICO
LAZO OPTICO
NANO-RAMAN
SCANNING NEAR FIELD OPTICAL MICROSCOPY
FIELD ENHANCEMENT
PLASMONS
METAL NANOPARTICLES
RAMAN SPECTROSCOPY
SCATTERING
EXTINCTION
PLASMONIC PROBES
DECORATED MICROSPHERES
ORGANOSILANES
APPROACH CURVES
OPTICAL FEEDBACK
NANO-RAMAN
PLASMON
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
tesis:tesis_n4833_Scarpettini

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New plasmonic probes, based on silica microspheres decorated with metal nanoparticles, are built and used to confine and enhance the electric field in their interaction with the sample, giving ultra-high optical resolution in a wide variety of samples. The far field and near field optical response of these probes was modeled, and the minimum enhancement factors needed were estimated to obtain optical con- trast over several samples. The coverage and aggregation processes of nanoparticles on plane and spheric substrates were systematically studied. These probes presents red shifted resonances, dominated by the formation of small nanoparticle clusters. Optical contrast was achieved in flat samples composed by materials of different die- lectric constants, and images were obtained using optical feedback. Raman contrast was obtained in a Si-Ge sample.
Fil: Scarpettini, Alberto F.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
description Se fabricaron sondas plasmónicas basadas en microesferas de silica decoradas con nanopartículas metálicas, que confinan e intensifican el campo eléctrico en su interacción con la muestra. Se las utilizó en un microscopio óptico por intensificación de campo (FESOM), obteniendo contraste óptico de altísima resolución en una gran variedad de muestras. Se modeló la respuesta óptica de las sondas plasmónicas en campo lejano y en campo cercano, y se establecieron las intensificaciones mínimas a alcanzar para obtener contraste óptico sobre diversas muestras. Se estudiaron el recubrimiento y la agregación de nanopartículas sobre sustratos planos y sobre micro- esferas, para tener control sobre estos procesos. Estas sondas presentan resonancias corridas al rojo, dominadas por la formación de pequeños agregados de nanopartí- culas. Se logró contraste óptico en muestras planas compuestas por materiales de distinta constante dieléctrica, y se tomaron imágenes usando un lazo de realimenta- ción óptico. Se obtuvo contraste Raman en una muestra semiconductora mixta de Si-Ge.
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