Pasar al contenido principal
dd
CIC nanoGUNE
  • en
  • es
  • eu

User account menu

  • Iniciar sesión

Main Menu ES

  • nanoGUNE
    • De un vistazo
    • Organización y Financiación
    • Personas
    • Únete
    • Vive
    • Sala de prensa
    • nanoPeople
  • Investigación
    • Investigación
    • Publicaciones
    • Proyectos
    • Servicios externos
  • Transferencia
    • Transferencia
    • Start-ups
    • Cartera PI
    • Industry collaborative research positions
    • Strategic lines
    • Servicios externos
    • Noticias
  • Formación
    • Master projects
    • Bachelor Final Projects
    • Prácticas de verano
    • Programa de doctorado
  • Sociedad

User menu

  • Iniciar sesión
  1. Inicio
  2. Nanoóptica
  3. Boron nitride nanoresonators for phonon-enhanced molecular vibrational spectroscopy at the strong coupling limit

Boron nitride nanoresonators for phonon-enhanced molecular vibrational spectroscopy at the strong coupling limit

09/01/2018

An accepted paper at Light-Science & Applications

M. Autore, I. Dolado, F.J. Alfaro-Mozaz, R. Esteban, A. Atxabal, F. Casanova, L. Hueso, P. Alonso-Gonzalez, J. Aizpurua, A. Nikitin, S. Velez and R. Hillenbrand

Light-Science & Applications, (2018)

Boron nitride nanoresonators for phonon-enhanced molecular vibrational spectroscopy at the strong coupling limit

Enhanced light-matter interactions are the basis of surface enhanced infrared absorption (SEIRA) spectroscopy, and conventionally rely on plasmonic materials and their capability to focus light to nanoscale spot sizes. Phonon polariton nanoresonators made of polar crystals could represent an interesting alternative, since they exhibit large quality factors, which go far beyond those of their plasmonic counterparts. The recent emergence of van der Waals crystals enables the fabrication of high-quality nanophotonic resonators based on phonon polaritons, as reported for the prototypical infrared-phononic material hexagonal boron nitride (h-BN). In this work we use, for the first time, phononpolariton-resonant h-BN ribbons for SEIRA spectroscopy of small amounts of organic molecules in Fourier transform infrared spectroscopy. Strikingly, the interaction between phonon polaritons and molecular vibrations reaches experimentally the onset of the strong coupling regime, while numerical simulations predict that vibrational strong coupling can be fully achieved. Phonon polariton nanoresonators thus could become a viable platform for sensing, local control of chemical reactivity and infrared quantum cavity optics experiments. 

 

 

 

Tags
NANOOPTICS
Rainer Hillenbrand
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • print

Noticias relacionadas

  • 27/10/2025

    "LA NANOTECNOLOGÍA PROMETE IMPORTANTES AVANCES EN MEDICINA"

  • 22/10/2025

    Milla Cuántica: un recorrido por la investigación en física cuántica en Donostia

  • 20/10/2025

    La IA ayuda a decodificar cómo se construyen los minerales en la naturaleza

  • 20/10/2025

    Sir John Pendry recibe la Medalla Copley de la Royal Society

  • 14/10/2025

    Inauguración del ordenador cuántico IBM-Basque Country en Donostia

  • CIC nanoGUNE
  • Tolosa Hiribidea, 76
  • E-20018 Donostia / San Sebastian
  • +34 943 574 000 · nano@nanogune.eu
  • Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram Subscribe to our Newsletter

Menú pie principal

  • nanoGUNE
  • Investigación
  • Transferencia
  • Formación
  • Sociedad
  • nanoPeople

Menú pie servicios

  • Servicios externos
  • Publicaciones
  • Seminarios
  • Únete
  • Sala de prensa
  • Perfil del contratante
  • Corporate Compliance

Menú pie grupos

  • Nanomagnetismo
  • Nanoóptica
  • Autoensamblado
  • Nanobiosistemas
  • Nanodispositivos
  • Microscopía Electrónica

Menú pie grupos 2

  • Teoría
  • Nanomateriales
  • Microscopía de Detección Cuántica
  • Nanoingeniería
  • Hardware Cuántico

Funded by

  • EJ/GV
  • Diputación
  • FEDER
  • FEDER
  • Ministerio de Ciencia e Innovación

Member of

  • BRTA
  • SOMM

Distinctions

  • Distinción de Excelencia María de Maeztu 2022-2025
  • Excellence Research
  • UNE-166002

Menú legales

  • Accesibilidad
  • Aviso Legal
  • Política de privacidad
  • Política de cookies
  • Política de confidencialidad
by ACC