Десорбция атомов калия, стимулированная электронным облучением системы K/KxAuy
Кузнецов Ю.А.1, Лапушкин М.Н.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: kuznets@ms.ioffe.ru, Lapushkin@ms.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 18 июня 2020 г.
В окончательной редакции: 18 июня 2020 г.
Принята к печати: 24 июня 2020 г.
Выставление онлайн: 3 августа 2020 г.
Обнаружена электронно-стимулированная десорбция (ЭСД) атомов K из слоя калия на поверхности KxAuy. Слой KxAuy создавался на подложке вольфрама с нанесенной на нее пленкой золота, толщиной не более пяти атомных слоев. Обнаружена квазирезонансная зависимость выхода ЭСД атомов K от энергии возбуждающих электронов. Квазирезонансная зависимость обусловлена возбуждением остовных уровней Au 5p3/2 и Au 5p1/2. Предложена модель ЭСД атомов K в системе K/KxAuy, адекватно описывающая процессы, протекающие при ЭСД атомов K. Показано, что процессы возбуждения ЭСД атомов K происходят в интерфейсе K/KxAuy. Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, калий, золото, интерметаллиды.
- W.E. Spicer, A.N. Sommer, J.G. White. Phys. Rev. 115, 57 (1959)
- М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин, В.И. Палеев. ЖТФ 68, 108 (1998)
- M. Jansen. Chem. Soc. Rev. 37, 1826 (2008)
- P. Priecelm, H.A. Salami, R.H. Padilla, Z.Z.J.A. Lopez-Sanchez. Chin. J. Catalysis 37, 1619 (2016)
- L.X. Dien, T. Ishida, A. Taketoshi, D.Q. Truongd, H.D. Chinh, T. Honm, T. Murayama, M Haruta. Appl. Catalysis B 241, 539 (2019)
- P.G. Jamkhande, N.W. Ghule, A.H. Bamer, M.G. Kalaskar. J. Drug Delivery Sci. Techn. 53, 101174 (2019)
- Y. Kumari, G. Kaur, R. Kumar, S.K. Singh, M. Gulati, R. Khursheed, A. Clarisse, K. Gowthamarajan, V.V.S. Narayana, R. Karri, R.M.D. Ghosh, A. Awasthi, R. Kumar, A. Kumar, B.K.P.K. Singh, K. Dua, O. Porwal. Adv. Colloid Interf. Sci. 274, 102037 (2019)
- M.A. Xiao-Ming, S. Mi, L. Yue, L. Yin-Jin, L. Fang, G. Long-Hua, Q. Bin, L. Zhen-Yu, C. Guo-Nan. Chin. J. Anal. Chem. 46, 1 (2018)
- G. Korotcenkov, V. Brinzari, B.K. Cho. Microchim. Acta 183, 1033 (2016)
- J.A. Rodriguez, D.C. Grinter, P.J. Rami rez, D.J. Stacchiola, S. Senanayake. J. Phys. Chem. C 122, 4324 (2018)
- M. Ayyoob, M.S. Hegde. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 86, 1893 (1990)
- A.M. Kiss, M. Svec, A. Berko. Surf. Sci. 600, 3352 (2006)
- R. Pang, H. Qina, Z. Cai, M. Liu, S. Chen, J. Zhong, D. Zhong. Surf. Sci. 684, 18 (2019)
- A. Neumann, S.L.M. Schroeder, K. Christmann. Phys. Rev. B 51, 17007 (1995)
- S.L.M. Schroeder, A. Neumann, T. Solomun, P. Lenz-Solomun, K. Christmann. Surf. Sci. 337, 285 (1995)
- T.Y.B. Leung, D.P. Butcher, A.A. Gewirth. J. Phys. Chem. C 116, 555 (2012)
- М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин, В.И. Палеев. ЖТФ 68, 108 (1998)
- M.V. Knatko, M.N. Lapushkin, V.I. Paleev. Phys. Low-Dimens. Struct. 9/10, 57 (2001)
- Ю.А. Кузнецов, М.Н. Лапушкин, Н.Д. Потехина. Письма в ЖТФ 42, 14 (2016)
- Д.П. Бернацкий, В.Г. Павлов. ФТТ 46, 1494 (2004)
- M.V. Knatko, M.L. Lapushkin, V.I. Paleev. Phys. Low Dimens. Struct. 9/10, 85 (1999)
- M. Miao, J. Brgoch, A. Krishnapriyan, A. Goldman, J.A. Kurzman, R. Seshadri. Inorg. Chem. 52, 8183 (2013).
- G. Kienast, J. Verma, W. Klemm. Z. Anorg. Allgem. Chem. 310, 143 (1961)
- В.Н. Агеев, Е.Ю. Афанасьева. ФТТ 48, 2217 (2006)
- В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина. ФТТ 50, 1524 (2008)
- V.N. Ageev. Prog. Surf. Sci. 47, 55 (1994)
- T.E. Madey. Surf. Sci. 299/300, 824 (1994)
- E. Bauer, H. Poppa, G. Todd, P.R. Davis. J. Appl. Phys. 48, 3773 (1977)
- В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов. ФТТ 50, 365 (2008)
- В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина. ЖТФ 83, 85 (2013)
- R.E. Watson, M. Weinert. Phys. Rev. B 49, 7148 (1994)
- C. Koenig, N.E. Christensen, J. Kollar. Phys. Rev. B 29, 6481 (1984).
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.