Pure Appl. Chem., 2011, Vol. 83, No. 4, pp. 885-898
http://dx.doi.org/10.1351/PAC-CON-10-09-24
Published online 2011-02-23
Metal nanoparticle-enhanced radiative transitions: Giving singlet oxygen emission a boost
References
- 1. P. V. J. Phys. Chem. B 106, 7729 (2002). ( . http://dx.doi.org/10.1021/jp0209289)
- 2. M. A. Acc. Chem. Res. 34, 257 (2001). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ar960016n)
- 3. R. W. Chem. Rev. 108, 2688 (2008). ( . http://dx.doi.org/10.1021/cr068077e)
- 4. M. J. Am. Chem. Soc. 131, 17736 (2009). ( , H. Koike, T. Yoshinaga, T. Teranishi. http://dx.doi.org/10.1021/ja9064415)
- 5. S. J. Phys. Chem. B 103, 8410 (1999). ( , M. A. El-Sayed. http://dx.doi.org/10.1021/jp9917648)
- 6. K. L. J. Phys. Chem. B 107, 668 (2003). ( , E. Coronado, L. L. Zhao, G. C. Schatz. http://dx.doi.org/10.1021/jp026731y)
- 7. P. K. Plasmonics 2, 107 (2007). ( , X. H. Huang, I. H. El-Sayed, M. A. El-Sayed. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-007-9031-1)
- 8. C. Opt. Commun. 253, 214 (2005). ( , X. Liang, H. Jiang. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2005.04.057)
- 9. N. J. Nano Lett. 7, 941 (2007). ( , T. Larson, D. K. Smith, B. A. Korgel, K. Sokolov, A. Ben-Yakar. http://dx.doi.org/10.1021/nl062962v)
- 10. P. K. Acc. Chem. Res. 41, 1578 (2008). ( , X. H. Huang, I. H. El-Sayed, M. A. El-Sayed. http://dx.doi.org/10.1021/ar7002804)
- 11. C. J. Acc. Chem. Res. 41, 1721 (2008). ( , A. M. Gole, J. W. Stone, P. N. Sisco, A. M. Alkilany, E. C. Goldsmith, S. C. Baxter. http://dx.doi.org/10.1021/ar800035u)
- 12. A. M. Nano Lett. 7, 1929 (2007). ( , M. H. Lee, N. J. Halas, W. D. James, R. A. Drezek, J. L. West. http://dx.doi.org/10.1021/nl070610y)
- 13. J. C. Adv. Funct. Mater. 16, 1221 (2006). ( , A. Mikhailovsky, D. A. Bussian, M. A. Summers, S. K. Buratto, G. C. Bazan. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200500293)
- 14. R. Angew. Chem., Int. Ed. 47, 6025 (2008). ( , J. Arnbjerg, K. Daasbjerg, P. R. Ogilby, A. Dmitriev, D. S. Sutherland, L. Poulsen. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200800755)
- 15. J. R. Analyst 133, 1308 (2008). ( , K. Ray, M. Chowdhury, H. Szmacinski, Y. Fu, J. Zhang, K. Nowaczyk. http://dx.doi.org/10.1039/b802918k)
- 16. A. Nat. Photonics 3, 654 (2009). ( , Z. F. Yu, S. H. Fan, Y. Avlasevich, K. Mullen, W. E. Moerner. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2009.187)
- 17. P. R. Chem. Soc. Rev. 39, 3181 (2010). ( . http://dx.doi.org/10.1039/b926014p)
- 18. C. Chem. Rev. 103, 1685 (2003). ( , R. Schmidt. http://dx.doi.org/10.1021/cr010371d)
- 19. P. R. Acc. Chem. Res. 32, 512 (1999). ( . http://dx.doi.org/10.1021/ar980005p)
- 20. J. W. Phys. Chem. Chem. Phys. 8, 4280 (2006). ( , E. Skovsen, J. D. C. Lambert, L. Poulsen, P. R. Ogilby. http://dx.doi.org/10.1039/b609070m)
- 21. J. W. Acc. Chem. Res. 37, 894 (2004). ( , I. Zebger, Z. Gao, L. Poulsen, P. K. Frederiksen, E. Skovsen, S. P. McIlroy, M. Klinger, L. K. Andersen, P. R. Ogilby. http://dx.doi.org/10.1021/ar040075y)
- 22. J. P. Acc. Chem. Res. 41, 1653 (2008). ( , J. A. Dieringer, J. Zhao, R. P. Van Duyne. http://dx.doi.org/10.1021/ar800041s)
- 23. A. Phys. Rev. Lett. 45, 201 (1980). ( , J. R. Kirtley, J. C. Tsang. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.45.201)
- 24. P. J. G. Goulet, R. F. Aroca. In Radiative Decay Engineering, C. D. Geddes, J. R. Lakowicz (Eds.), pp. 223–247, Springer, New York (2005).
- 25. J. R. Anal. Biochem. 301, 261 (2002). ( , Y. Shen, S. D’Auria, J. Malicka, J. Fang, Z. Gryczynski, I. Gryczynski. http://dx.doi.org/10.1006/abio.2001.5503)
- 26. S. J. Chem. Phys. Lett. 288, 243 (1998). ( , R. D. Averitt, S. L. Westcott, N. J. Halas. http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(98)00277-2)
- 27. C. J. J. Phys. Chem. B 109, 13857 (2005). ( , T. K. Sau, A. M. Gole, C. J. Orendorff, J. Gao, L. Gou, S. E. Hunyadi, T. Li. http://dx.doi.org/10.1021/jp0516846)
- 28. B. Chem. Mater. 15, 1957 (2003). ( , M. A. El-Sayed. http://dx.doi.org/10.1021/cm020732l)
- 29. J. Coord. Chem. Rev. 249, 1870 (2005). ( , I. Pastoriza-Santos, L. M. Liz-Marzán, P. Mulvaney. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2005.01.030)
- 30. S. A. J. Appl. Phys. 98, 011101 (2005). ( , H. A. Atwater. http://dx.doi.org/10.1063/1.1951057)
- 31. G. A. F. W. L. Ann. Phys. 330, 377 (1908). ( . http://dx.doi.org/10.1002/andp.19083300302)
- 32. H. Adv. Mater. 19, 4297 (2007). ( , Y. Alaverdyan, A. Dmitriev, C. Langhammer, D. S. Sutherland, M. Zäch, B. Kasemo. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200700680)
- 33. J. Phys. Rev. Lett. 90, 057401 (2003). ( , P. Hanarp, D. S. Sutherland, M. Käll, G. W. Bryant, F. J. G. de Abajo. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.90.057401)
- 34. S. J. Appl. Phys. 100, 18243 (2006). ( , M. A. El-Sayed. http://dx.doi.org/10.1063/1.2244520)
- 35. T. J. Phys. Chem. C 112, 4920 (2008). ( , Y. Alaverdyan, M. T. Wenzel, R. Kullock, M. Käll, L. M. Eng. http://dx.doi.org/10.1021/jp711257y)
- 36. K. J. Am. Chem. Soc. 129, 1524 (2007). ( , M. Wu, J. R. Lakowicz, C. D. Geddes. http://dx.doi.org/10.1021/ja0680820)
- 37. K. B. J. Phys. Chem. C 112, 443 (2008). ( , J. J. Li, C. C. Bun, S. C. Ng, J. H. T. Luong. http://dx.doi.org/10.1021/jp7099515)
- 38. F. Nano Lett. 7, 496 (2007). ( , G. P. Goodrich, B. R. Johnson, N. J. Halas. http://dx.doi.org/10.1021/nl062901x)
- 39. K. J. Fluoresc. 17, 7 (2007). ( , S. N. Malyn, C. D. Geddes. http://dx.doi.org/10.1007/s10895-006-0149-x)
- 40. S. L. J. Am. Chem. Soc. 127, 6087 (2005). ( , L. J. Rothberg. http://dx.doi.org/10.1021/ja043259g)
- 41. Y. X. J. Phys. Chem. B 110, 25108 (2006). ( , K. Aslan, M. J. R. Previte, S. N. Malyn, C. D. Geddes. http://dx.doi.org/10.1021/jp065261v)
- 42. Y. J. Phys. Chem. C 113, 15811 (2009). ( , A. Dragan, C. D. Geddes. http://dx.doi.org/10.1021/jp900958n)
- 43. K. J. Fluoresc. 17, 127 (2007). ( , M. Wu, J. R. Lakowicz, C. D. Geddes. http://dx.doi.org/10.1007/s10895-007-0164-6)
- 44. Y. Nano Lett. 7, 690 (2007). ( , K. Munechika, D. S. Ginger. http://dx.doi.org/10.1021/nl062795z)
- 45. C. Nano Lett. 6, 833 (2006). ( , Z. Yuan, I. Zoric, B. Kasemo. http://dx.doi.org/10.1021/nl060219x)
- 46. J. R. Anal. Biochem. 337, 171 (2005). ( . http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2004.11.026)
- 47. N. Nat. Nanotechnol. 2, 515 (2007). ( , W. Zhang, P. C. Mathias, E. Chow, J. A. N. T. Soares, V. Malyarchuk, A. D. Smith, B. T. Cunningham. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2007.216)
- 48. H. Langmuir 26, 4188 (2010). ( , R. Toftegaard, J. Arnbjerg, P. R. Ogilby. http://dx.doi.org/10.1021/la9032223)
- 49. R. D. J. Phys. Chem. 99, 3521 (1995). ( , S. Nonell, S. E. Braslavsky, P. R. Ogilby. http://dx.doi.org/10.1021/j100011a019)
- 50. B. F. J. Mol. Struct. (Theochem.) 284, 1 (1993). ( , S. Lunell, G. I. Kobzev. http://dx.doi.org/10.1016/0166-1280(93)87173-B)
- 51. Y. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 1798 (2008). ( , K. Aslan, M. J. R. Previte, C. D. Geddes. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0709501105)
- 52. P. J. Phys. Chem. B 107, 5768 (2003). ( , M. Käll, D. S. Sutherland. http://dx.doi.org/10.1021/jp027562k)
- 53. W. Nano Lett. 7, 3227 (2007). ( , W. Qian, P. K. Jain, M. A. El-Sayed. http://dx.doi.org/10.1021/nl071813p)
- 54. B. M. Nano Lett. 5, 2246 (2005). ( , M. Siu, H. Agarwal, A. P. Alivisatos, J. Liphardt. http://dx.doi.org/10.1021/nl051592s)
- 55. S.-C. Nano Lett. 10, 632 (2010). ( , H. Kobori, C.-L. He, M.-H. Lin, H.-Y. Chen, C. Li, M. Kanehara, T. Teranishi, S. Gwo. http://dx.doi.org/10.1021/nl903693v)
- 56. R. L. Macromolecules 22, 3620 (1989). ( , M. P. Dillon, K. K. Iu, P. R. Ogilby. http://dx.doi.org/10.1021/ma00199a020)
- 57. R. D. Macromolecules 27, 4787 (1994). ( , D. O. Mártire, P. R. Ogilby, V. L. Taylor, R. L. Clough. http://dx.doi.org/10.1021/ma00095a020)
- 58. R. Appl. Phys. Lett. 83, 368 (2003). ( , F. Keilmann, P. Hanarp, D. S. Sutherland, J. Aizpurua. http://dx.doi.org/10.1063/1.1592629)
- 59. A. Small 3, 294 (2007). ( , T. Pakizeh, M. Käll, D. S. Sutherland. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200600409)
- 60. E. Science 302, 419 (2003). ( , C. Radloff, N. J. Halas, P. Nordlander. http://dx.doi.org/10.1126/science.1089171)
- 61. T. D. J. Phys. Chem. A 102, 9829 (1998). ( , P. R. Ogilby, K. V. Mikkelsen. http://dx.doi.org/10.1021/jp982567w)
- 62. L. K. J. Phys. Chem. A 106, 11064 (2002). ( , P. R. Ogilby. http://dx.doi.org/10.1021/jp0214763)
- 63. M. J. Phys. Chem. A 103, 6091 (1999). ( , R. Schmidt. http://dx.doi.org/10.1021/jp9906942)
- 64. R. D. J. Phys. Chem. 91, 4599 (1987). ( , P. R. Ogilby. http://dx.doi.org/10.1021/j100301a034)
- 65. M. J. Photochem. Photobiol. 82, 1136 (2006). ( , O. Christiansen, F. Jensen, P. R. Ogilby. http://dx.doi.org/10.1562/2006-03-17-IR-851)