Analyte transport to micro- and nano-plasmonic structures.
近年来,基于等离子体纳米结构的光学亲和生物传感器受到广泛关注。其传感表面通常由分散在低敏感介质基底上的高敏感电磁热点组成。当敏感区选择性功能化、其余区域钝化时,分析物捕获速率和传感性能强烈依赖纳米等离子体架构。作者此前提出预测此类复杂架构分析物输运的解析模型,但主要基于数值模拟且仅部分验证。本研究测量多种微/纳等离子体结构(微线、纳...
近年来,基于等离子体纳米结构的光学亲和生物传感器受到广泛关注。其传感表面通常由分散在低敏感介质基底上的高敏感电磁热点组成。当敏感区选择性功能化、其余区域钝化时,分析物捕获速率和传感性能强烈依赖纳米等离子体架构。作者此前提出预测此类复杂架构分析物输运的解析模型,但主要基于数值模拟且仅部分验证。本研究测量多种微/纳等离子体结构(微线、纳...
近期,大量工作围绕采用平面表面结合纳米颗粒(NPs)阵列的光学、电学和机械(生物)传感器展开。此类系统的输出取决于分析物输运至阵列中每个纳米颗粒并与其相互作用的速率。然而,阵列设计参数与对流、扩散和反应之间相互作用的讨论仍然有限,现有方法通常需要大量计算模拟。本文证明,分析物输运至纳米颗粒阵列的速率可以解析量化。结果表明,该速率受单...