Вышедшие номера
Влияние адсорбированных атомов металлов на поглощение света поверхностью кварца
Переводная версия: 10.1134/S0030400X20120954
Леонов Н.Б.1
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: nikitaleonov@yandex.ru
Выставление онлайн: 21 сентября 2020 г.

Исследованы оптические свойства субмонослойных металлических пленок - серебра, золота, индия, - полученных методом лазерной абляции на поверхности плавленого кварца. Получены спектры экстинкции и спектры поглощения кварца, подложек с напыленными пленками, а также разностные спектры. Определены минимальные значения эффективных толщин металлических пленок, при которых начинается зарождение островков и проявляются локализованные плазмонные резонансы. Показано, что поглощение комплекса "кварцевая подложка-металлическая пленка" превышает сумму поглощений поверхностью кварца и атомами металла. Указано на связь этого явления с передачей заряда от металла к дефектам на поверхности подложки. Ключевые слова: адсорбция, плазмонный резонанс, дефекты, уровни Тамма, немостиковый атом.
  1. Lopez N., Illas F., Pacchioni G. // J. Am. Chem. Soc. 1999. V. 121. N 4. P. 813
  2. Xueping Xu, Jian-Wei He, Goodman D.W. // Surface Sci. 1993. V. 284. N 1--2. P. 103
  3. Brause M., Ochs D., Gtinster J., Mayer Th., Braun B., Puchin V., Maus-Friedrichs W., Kempter V. // Surface Science. 1997. V. 383. P. 216--225
  4. Flank A.M., Delaunay R., Lagarde P., Pompa M. // Phys. Rev. B. 1996. V. 53. N 4. P. R1737--R1739
  5. Kumagai R., Hatakeyama A. // Appl. Phys. B. 2016. V. 122. P. 186. doi 10.1007/s00340-016-6457-1
  6. Richey N.E., de Paulala C., Bent S.F. // Chem. Phys. 2020. V. 152. 040902
  7. Леонов Н.Б., Гладских И.А., Полищук В.А., Вартанян Т.А. // Опт. и спектр. 2015. Т. 119. N 3. С. 116; Leonov N.B., Gladskikh I.A., Polishchuk V.A., Vartanyan T.A. // Opt. Spectrosc. 2015. V. 119. N 3. P. 450
  8. Griscom D.L. // J. Non-Cryst. Solids. 1977. V. 24. N 2. P. 155
  9. Некрашевич C.C., Гриценко B.A. // ФТТ. 2014. Т. 56. В. 2. С. 209
  10. Baonan Jia, Zixuan Guan, Ruge Quhe, Zhixing Peng, Jie Zhang, Xiaoning Guan, Jun Chen, You Wang, Pengfei Lu // J. Non-Cryst. Solids. 2018. V. 497. P. 7. doi 10.1016/j.jnoncrysol.2018.05.030
  11. Леонов Н.Б. // Опт. и спектр. 2019. Т. 127. N 10. С. 696; Leonov N.B. // Opt. Spectrosc. 2019. V. 127. N 4. P. 750
  12. Keller J.W., Coplan M.A. // Chem. Phys. Lett. 1992. V. 193. P. 89
  13. Hosono H., Kajihara K., Suzuki T., Ikuta Y., Skuja L., Hirano M. // Sol. State Commun. 2002. V. 122. N 3--4. P. 117
  14. Suzuki T., Skuja L., Kojihara K., Hirano M., Kamiya N., Hosono H. // Phys. Rev. Lett. 2003. V. 90. N 8. 186404-1--186404-4
  15. Giordano I., Pacchioni G., Bredow T., Fernandez Sanz J. // Surface Sci. 2001. V. 471. P. 21
  16. Ferullo R.M., Garda G.R., Belelli P.G., Branda M.M., Castellani N.J. // TEOCHEM. 2006. V. 769. P. 217
  17. Бонч-Бруевич А.М., Вартанян Т.А., Максимов Ю.Н., Пржибельский С.Г., Хромов В.В. // Изв. АН, сер. физ. 1997. Т. 61. N 7. С. 1315

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.