Вышедшие номера
Применение потенциала Морзе для описания процессов десорбции из двумерных адсорбированных слоев
Кузьмин М.В. 1, Пилюгин И.И.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: i.pilyugin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 11 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 18 июля 2025 г.
Принята к печати: 25 сентября 2025 г.
Выставление онлайн: 5 декабря 2025 г.

Предложены модели десорбции из двумерных адсорбированных слоев в приближении потенциала Морзе. Установлена взаимосвязь параметров кинетики десорбции и потенциала взаимодействия адатом-подложка в данном приближении. Сформулированы условия реализации того или иного десорбционного механизма. Предложенные модели апробированы на основе экспериментальных результатов по десорбционной кинетике для систем редкоземельный металл - Si(111). Полученные результаты важны для более глубокого понимания процессов десорбции атомов металлов с поверхностей полупроводников, которые подвержены структурным трансформациям. Ключевые слова: поверхность, адсорбированная частица, потенциал Морзе, механизм десорбции.
  1. В.Н. Агеев. Поверхность, 3, 5 (1984)
  2. S. Guenther, T.O. Mentes, M.A. Nino, A. Locatelli, S. Boeklein, J. Wintterlin. Nature Comm., 5, 3853 (2014)
  3. R. Kern, G. LtLay, J.J Metois. In: Current Topic in Material Science., V. 3. Basic mechanisms in the early stages of epitaxy Ed. E. Kaldis. (North-Holland, 1979), p. 131-419
  4. И.Г. Каплан. Межмолекулярные взаимодействия. Физическая интерпретация, компьютерные расчеты и модельные потенциалы (БИНОМ. Лаборатория знаний, М., 2012), [пер. с англ. 394 с. ISBN 978-5-94774-939-7]
  5. Е. Shustorovich. Surf. Sci., 175, 561 (1986)
  6. А. Mirzanejad. Appl. Surf. Sci., 359, 576 (2015)
  7. S. Zdravkovic, A.N. Bugay, A.Y. Parkhomenko. Nonlinear Dynamics, 90, 2841 (2017)
  8. N. Ayyappan, C. Maria Joy, I. Kavitha. Mater. Today: Proceed., 51, 1793 (2022)
  9. H. Cacan, B. Mamedov. J. Chem. Thermodynamics, 138, 147 (2019)
  10. S. Goryainov. Conden. Matter, 407, 4233 (2012)
  11. Т.В. Крачино, М.В. Кузьмин, М.В. Логинов, М.А. Митцев. ФТТ, 39 (2), 256 (1997)
  12. Т.В. Крачино, М.В. Кузьмин, М.В. Логинов, М.А. Митцев. ФТТ, 42 (3), 553 (2000)
  13. T.V. Krachino, M.V. Kuzmin, M.V. Loginov, M.A. Mittsev. Appl. Surf. Sci., 182, 115 (2001)
  14. Т.В. Крачино, М.В. Кузьмин, М.В. Логинов, М.А. Митцев. ФТТ, 40 (2), 371 (1998)
  15. В.Б. Бондаренко, М.В. Кузьмин, М.А. Митцев. ФТТ, 43, 1129 (2001)
  16. M Kuzmin, R-L. Vaara, P. Laukkanen, P.E. Perala, J.J. Vayrynen. Surf. Sci., 538, 124 (2003)
  17. E. Ehret, F. Palmino, L. Mansour, E. Duverger, J.-C. Labrune. Surf. Sci., 569, 23 (2004)
  18. M. Kuzmin, P. Laukkanen, R.E. Perala, R.-L. Vaara, J.J. Vayrynen. Phis. Rev. B, 71, 155334 (2005)
  19. S. Ozkaya, M. Cakmak, B. Alkan. Surf. Sci., 604, 1899 (2010)
  20. Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев. Нестационарные процессы поверхностной ионизации (Институт электроники им. У.А. Арифова АН республики Узбекистан Ташкент, 1991)
  21. Электронный ресурс. Режим доступа: https://en.wikipedia. org/wiki/Morse_potential
  22. Г.Г. Владимиров. Физика поверхности твердого тела (Изд-во Лань, СПб. 2016), 352 с
  23. Электронный ресурс. Режим доступа: https://en.wikipedia. org/wiki/Lennard-Jones_potential