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1.
Tip-Induced and Electrical Control of the Photoluminescence Yield of Monolayer WS2.
Nano Lett
; 22(23): 9244-9251, 2022 Dec 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36458911
2.
Quantum surface effects in the electromagnetic coupling between a quantum emitter and a plasmonic nanoantenna: time-dependent density functional theory vs. semiclassical Feibelman approach.
Opt Express
; 30(12): 21159-21183, 2022 Jun 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36224842
3.
Time-dependent density functional theory calculations of electronic friction in non-homogeneous media.
Phys Chem Chem Phys
; 24(34): 20239-20248, 2022 Aug 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35996966
4.
Electronic Exciton-Plasmon Coupling in a Nanocavity Beyond the Electromagnetic Interaction Picture.
Nano Lett
; 21(19): 8466-8473, 2021 Oct 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34529442
5.
Attosecond Dynamics of sp-Band Photoexcitation.
Phys Rev Lett
; 123(17): 176801, 2019 Oct 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31702261
6.
Revealing the quantum regime in tunnelling plasmonics.
Nature
; 491(7425): 574-7, 2012 Nov 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23135399
7.
Quantum effects in the plasmon response of bimetallic core-shell nanostructures.
Opt Express
; 24(21): 23941-23956, 2016 Oct 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27828228
8.
Plasmon Response and Electron Dynamics in Charged Metallic Nanoparticles.
Langmuir
; 32(11): 2829-40, 2016 Mar 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26898378
9.
Nanooptics of Plasmonic Nanomatryoshkas: Shrinking the Size of a Core-Shell Junction to Subnanometer.
Nano Lett
; 15(10): 6419-28, 2015 Oct 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26375710
10.
Quantum effects in the optical response of extended plasmonic gaps: validation of the quantum corrected model in core-shell nanomatryushkas.
Opt Express
; 23(6): 8134-49, 2015 Mar 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25837151
11.
Quantum effects and nonlocality in strongly coupled plasmonic nanowire dimers.
Opt Express
; 21(22): 27306-25, 2013 Nov 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24216954
12.
Atomic-Scale Defects Might Determine the Second Harmonic Generation from Plasmonic Graphene Nanostructures.
J Phys Chem Lett
; 14(1): 238-244, 2023 Jan 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36594888
13.
Nonlinear Optical Response of a Plasmonic Nanoantenna to Circularly Polarized Light: Rotation of Multipolar Charge Density and Near-Field Spin Angular Momentum Inversion.
ACS Photonics
; 10(11): 3963-3975, 2023 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38027251
14.
Quantum mechanical effects in plasmonic structures with subnanometre gaps.
Nat Commun
; 7: 11495, 2016 06 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27255556
15.
Ultrafast electronic response of graphene to a strong and localized electric field.
Nat Commun
; 7: 13948, 2016 12 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28000666
16.
Active quantum plasmonics.
Sci Adv
; 1(11): e1501095, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26824066
17.
A classical treatment of optical tunneling in plasmonic gaps: extending the quantum corrected model to practical situations.
Faraday Discuss
; 178: 151-83, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25739465
18.
Bridging quantum and classical plasmonics with a quantum-corrected model.
Nat Commun
; 3: 825, 2012 May 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22569369
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