Вышедшие номера
Исследование структурных и электрических свойств реконструированной поверхности Si(111) после адсорбции лития
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 20-02-00497
Цуканов Д.А.1,2, Рыжкова М.В.1
1Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, Россия
2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Email: tsukanov@iacp.dvo.ru
Поступила в редакцию: 6 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 6 апреля 2022 г.
Принята к печати: 6 апреля 2022 г.
Выставление онлайн: 12 июня 2022 г.

Представлены результаты исследования кристаллической структуры и поверхностной проводимости подложки кремния Si(111) с реконструированной поверхностью после напыления субмонослойных доз лития. Использован метод дифракции медленных электронов для исследования изменений структуры кристаллической решетки поверхности, а также четырехзондовый метод для измерения проводимости подложек в условиях in situ. В качестве исходных реконструкций была использована реконструкция Si(111)7x7 атомарно-чистой подложки кремния, а также реконструкции, полученные адсорбцией 1 ML атомов золота, свинца и висмута: Si(111)β-3x3-Au, Si(111)1x1-Pb и Si(111)β-3x3-Bi соответственно. Ключевые слова: кремний, адсорбция, поверхностная реконструкция, поверхностная проводимость, дифракция медленных электронов.
  1. B. Liang, Y. Liu, Y. Xu. J. Power Sources, 267, 469 (2014). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.05.096
  2. H. Daimon, S. Ino. Surf. Sci., 164, 320 (1985). DOI: 10.1016/0039-6028(85)90715-0
  3. H.H. Weitering, X. Shi, S.C. Erwin. Phys. Rev. B, 54, 10585 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevB.54.10585
  4. C. Bromberger, J.N. Crain, K.N. Altmann, J.J. Paggel, F.J. Himpsel, D. Fick. Phys. Rev. B, 68, 075320 (2003). DOI: 10.1103/PhysRevB.68.075320
  5. V.G. Lifshits, A.A. Saranin, A.V. Zotov. Surface Phases on Silicon (Chichester, Wiley, 1993)
  6. L.V. Bondarenko, D.V. Gruznev, A.A. Yakovlev, A.Y. Tupchaya, D. Usachov, O. Vilkov, A. Fedorov, D.V. Vyalikh, S.V. Eremeev, E.V. Chulkov, A.V. Zotov, A.A. Saranin. Sci. Rep., 3, 1826 (2013). DOI: 10.1038/srep01826
  7. M. D'angelo, K. Takase, N. Miyata, T. Hirahara, S. Hasegawa, A. Nishide, M. Ogawa, I. Matsuda. Phys. Rev. B, 79, 035318 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.79.035318
  8. E.P.Th.M. Suurmeijer, R. Benedictus, A. van der Stadt, T.M. Klapwijk. Appl. Surf. Sci., 70, 452 (1993). DOI: 10.1016/0169-4332(93)90559-T
  9. L. Tang, Z.-L. Guan, D. Hao, J.-F. Jia, X.-C. Ma, Q.-K. Xue. Appl. Phys. Lett., 95, 193102 (2009). DOI: 10.1063/1.3262950
  10. T. Nakamura, A. Takayama, R. Hobara, D.V. Gruznev, A.V. Zotov, A.A. Saranin, S. Hasegawa. Appl. Surf. Sci., 479, 679 (2019). DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.02.036
  11. J. Yuhara, M. Yokoyama, T. Matsui. J. Appl. Phys., 110, 074314 (2011). DOI: 10.1063/1.3650883
  12. H.M. Zhang, T. Balasubramanian, R.I.G. Uhrberg. Phys. Rev. B, 66 (2002) 165402. DOI: 10.1103/PhysRevB.66.165402
  13. I. Gierz, T. Suzuki, E. Frantzeskakis, S. Pons, S. Ostanin, A. Ernst, J. Henk, M. Grioni, K. Kern, C.R. Ast. Phys. Rev. Lett., 103, 046803 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.046803
  14. D.V. Gruznev, L.V. Bondarenko, A.V. Matetskiy, A.A. Yakovlev, A.Y. Tupchaya, S.V. Eremeev, E.V. Chulkov, J.-P. Chou, C.-M. Wei, M.-Y. Lai, Y.-L. Wang, A.V. Zotov, A.A. Saranin. Sci. Rep., 4, 4742 (2014). DOI: 10.1038/srep04742
  15. M.V. Ryzhkova, D.V. Gruznev, E.A. Borisenko, D.A. Tsukanov. Solid State Phenomena, 213, 65 (2014). DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.213.65
  16. A.V. Matetskiy, D.V. Gruznev, A.V. Zotov, A.A. Saranin. Phys. Rev. B, 83, 195421 (2011). DOI: 10.1103/PhysRevB.83.195421
  17. K.-H. Wu, Y. Fujikawa, Y. Takamura, T. Sakurai. Chinese J. Phys., 43, 197 (2005). DOI: 10.1116/1.585546
  18. T.M. Grehk, C.U.S. Larsson, N.P. Prince, S.A. Flodstrom. Surf. Sci., 284, L384 (1993). DOI: 10.1016/0039-6028(93)90512-I
  19. Y. Hasegawa, I. Kamiya, T. Hashizume, T. Sakurai. J. Vac. Sci. Technol. A, 8, 238 (1990). DOI: 10.1116/1.577074
  20. C. Weindel, H.J. Jansch, G. Kirchner, H. Kleine, J.J. Paggel, J. Roth, H. Winnefeld, D. Fick. Phys. Rev. B, 71, 115318 (2005). DOI: 10.1103/PhysRevB.71.115318
  21. H.H. Weitering, J. Chen. J. Vac. Sci. Technol. A, 11, 2049 (1993). DOI: 10.1116/1.578408
  22. K.O. Magnusson, B. Reihl. Phys. Rev. B, 41, 12071 (1990). DOI: 10.1103/PhysRevB.41.12071
  23. J.J. Paggel, G. Neuhold, H. Haak, K. Horn. Surf. Sci., 414, 221 (1998). DOI: 10.1016/S0039-6028(98)00514-7
  24. R. Schillinger, C. Bromberger, H.J. Jansch, H. Kleine, O. Kuhlert, C. Weindel, D. Fick. Phys. Rev. B, 72, 115314 (2005). DOI: 10.1103/PhysRevB.72.115314
  25. D.V. Gruznev, I.N. Filippov, D.A. Olyanich, D.N. Chubenko, I.A. Kuyanov, A.A. Saranin, A.V. Zotov, V.G. Lifshits. Phys. Rev. B, 73, 115335 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.73.115335
  26. L.V. Bondarenko, A.V. Matetskiy, A.A. Yakovlev, A.Y. Tupchaya, D.V. Gruznev, M.V. Ryzhkova, D.A. Tsukanov, E.A. Borisenko, E.N. Chukurov, N.V. Denisov, O. Vilkov, D.V. Vyalikh, A.V. Zotov, A.A. Saranin. J. Phys.: Condens. Matter., 26, 055009 (2014). DOI: 10.1088/0953-8984/26/5/055009
  27. J.K. Kim, K.S. Kim, J.L. McChesney, E. Rotenberg, H.N. Hwang, C.C. Hwang, H.W. Yeom. Phys. Rev. B, 80, 075312 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.075312
  28. D.V. Gruznev, A.V. Matetskiy, L.V. Bondarenko, E.A. Borisenko, D.A. Tsukanov, A.V. Zotov, A.A. Saranin. Surf. Sci., 605, 1420 (2011). DOI: 10.1016/j.susc.2011.05.004
  29. T. Nagao, S. Hasegawa, K. Tsuchie, S. Ino, C. Voges, G. Klos, H. Pfur, M. Henzler. Phys. Rev. B, 57, 10100 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevB.57.10100
  30. F. Edler, I. Miccoli, J.P. Stockmann, H. Pfnur, C. Braun, S. Neufeld, S. Sanna, W.G. Schmidt, C. Tegenkamp. Phys. Rev. B, 95, 125409 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevB.95.125409
  31. N.D. Lang, W. Kohn. Phys. Rev. B, 4, 4234 (1971). DOI: 10.1103/PhysRevB.7.3541
  32. R.D. Diehl, R. McGrath. J. Phys.: Condens. Matter, 9, 951 (1997). DOI: 10.1088/0953-8984/9/5/003
  33. J.L. LaRue, J.D. White, N.H. Nahler, Z. Liu, Y. Sun, P.A. Pianetta, D.J. Auerbach, A.M. Wodtke. J. Chem. Phys., 129, 024709 (2008). DOI: 10.1063/1.2953712
  34. M. Caragiu, G.S. Leatherman, R.D. Diehl, P. Kaukasoina, M. Lindroos. Surf. Sci., 441, 84 (1999). DOI: 10.1016/S0039-6028(99)00840-7
  35. X. Tong, K. Horikoshi, S. Hasegawa. Phys. Rev. B, 60, 5653 (1999). DOI: 10.1103/PhysRevB.60.5653
  36. A.V. Zotov, D.A. Olyanich, V.V. Mararov, T.V. Utas, L.V. Bondarenko, A.Y. Tupchaya, D.V. Gruznev, A.N. Mihalyuk, C.M. Wei, Y.L. Wang, A.A. Saranin. J. Chem. Phys., 149, 034702 (2018). DOI: 10.1063/1.5038790
  37. P.J. Moriarty. Surf. Sci. Rep., 65, 175 (2010). DOI: 10.1016/j.surfrep.2010.08.001
  38. D.A. Tsukanov, M.V. Ryzhkova, E.A. Borisenko, L.V. Bondarenko, A.V. Matetskiy, D.V. Gruznev, A.V. Zotov, A.A. Saranin. J. Appl. Phys., 110, 093704 (2011). DOI: 10.1063/1.3658019
  39. R.H. Miwa, T.M. Schmidt, G.P. Srivastava. J. Phys.: Condens. Matter, 15, 2441 (2003). DOI: 10.1088/0953-8984/15/17/302
  40. S.V. Eremeev, E.N. Chukurov, D.V. Gruznev, A.V. Zotov, A.A. Saranin. J. Phys.: Condens. Matter, 27, 305003 (2015). DOI: 10.1088/0953-8984/27/30/305003

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.