リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

リケラボ 全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索するならリケラボ論文検索大学・研究所にある論文を検索できる

リケラボ 全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索するならリケラボ論文検索大学・研究所にある論文を検索できる

大学・研究所にある論文を検索できる 「水素終端Si(111)-(1×1)表面上のAgナノクラスターの成長過程」の論文概要。リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

コピーが完了しました

URLをコピーしました

論文の公開元へ論文の公開元へ
書き出し

水素終端Si(111)-(1×1)表面上のAgナノクラスターの成長過程

永田 龍太郎 東北大学

2020.03.25

概要

ナノスケールオーダーのミクロな物質では、量子力学的な効果によって様々な特異な現象が発現する。金属薄膜の場合、膜厚がフェルミ波長程度に薄くなると、量子サイズ効果によってエネルギー的に安定な膜厚が離散化することが知られている。代表的な例として低温における Pb 薄膜の量子サイズ効果の研究が挙げられる。(111) 面が積層した Pb 薄膜の場合、2 原子層膜厚と Pb フェルミ半波長の 3 周期が整合し、2 原子層周期で薄膜が安定化する。加えて、量子サイズ効果による物性への寄与は薄膜の安定性のみならず、様々な物性に影響するという報告例もある。

Ag/Si 系は半導体上に成長する金属薄膜の典型例である。Si 基板上の Ag 薄膜においても、量子サイズ効果が室温で発現する例が、2 つの系で報告されている。1つは Si(111)-(7 7) 表面上の Ag アイランドが 2 原子層高さで安定構造をとる例である。もう 1 つは水素終端 Si(111)-(1 1)[H:Si(111)-(1 1)] 表面上に成長した Ag アイランドが高さ 8 原子層で特異的に安定化する例である。しかし、量子サイズ効果の発現に至るまでの形成過程は明らかとなっていない。

参考文献

[1] Z. Y. Zhang, Q. Niu, C. K. Shih, Phys. Rev. Lett. 80, 5381 (1998).

[2] F. K. Schulte, Surf. Sci. 55, 427 (1976).

[3] J. Kang, T. Eguchi, E. Kawamoto, S. Y. Matsushita, K. Haga, S. Kanagawa, A. Wawro, R. Czajka, H. Kato, S. Suto, J. Appl. Phys. 122, 095303 (2017).

[4] A. R. Smith, K.-J. Chao, Q. Niu, C.-K. Shih, Science 273, 226 (1996).

[5] D. C. Tsui, H. L. Stormer, A. C. Gossard, Phys. Rev. Lett. 48, 1559 (1982).

[6] M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, Phys. Rev. Lett. 61, 2472 (1988).

[7] P. J. Feibelman, Phys. Rev. B. 27, 1991 (1983).

[8] T. -C. Chiang, Surf. Sci. Rep. 39, 181 (2000).

[9] M. Milun, P. Pervan, D. P. Woodruff, Rep. Prog. Phys. 65, 99 (2002).

[10] M .C. Tringides, M. Jalochowski, E. Bauer, Phys. Today 60, 50 (2007).

[11] V. Yeh, L. Berbil-Bautista, C.Z. Wang, K.M. Ho, M.C. Tringides, Phy. Rev. Lett. 85. 5158 (2000).

[12] W. B. Su, S. H. Chang, W. B. jian, C. S. Chang, L. J. Chen, and T. T. Tsong, Phys. Rev. Lett. 86, 5116 (2001).

[13] J. -F. Jia, S. -C. Li, Y. -F. Zhang, Q. -K. Xue, J. Phys. Soc. Jpn. 76, 082001 (2007).

[14] M. M. O¨ zer, C.-Z. Wang, Z. Zhang, H. H. Weitering, J. Low Temp. Phys. 157, 221 (2009).

[15] W. B. Su, C. S. Chang, T. T. Tsong, J. Phys. D. 43, 013001 (2010).

[16] Y. Jia, B. Wu, H .H. Weitering, Z.Y. Zhang, Phys. Rev. B 74, 035433 (2006).

[17] Y. Qi, X. Ma, P. Jiang, S.H. Ji, Y.S. Fu, J.F. Jia, Q.K. Xue, S.B. Zhang, Appl. Phys. Lett. 90, 013109 (2007).

[18] Y. Guo, Y. F. Zhang, X. Y. Bao, T. Z. Han, Z. Tang, L. X. Zhang, W. G. Zhu, E. G. Wang, Q. Niu, Z. Q. Qiu, J. F. Jia, Z. X. Zhao, Q. K. Xue, Science 306, 1915 (2004).

[19] M. M. O¨ zer, J. R. Thompson, H. H. Weitering, Nature Phys. 2, 173 (2006).

[20] L. Aballe, A. Barinov, A. Locatelli, S. Heun, M. Kiskinova, Phys. Rev. Lett. 93, 196103 (2004).

[21] X. Ma, P. Jiang, Y. Qi, S. Ji, Y. Fu, J. Jia, Y. Yang, W. Duan, W. Li, X. Bao, S. B. Zhang, Q. -K. Xue, Proc. Nat. Acad. Sci. 104, 9204 (2007).

[22] B. U¨ nal, F. Qin, Y. Han, D.-J. Liu, D. Jing, A. R. Layson, C. J. Jenks, J. W. Evans, and P. A. Thiel, Phys. Rev. B 76, 195410 (2007).

[23] Y. Han, B. U¨ nall, D. Jing, F. Qin, C. J. Jenks, Da-Jiang Liu, P. A. Thiel, and J. W. Evans, Phys. Rev. B 81, 115462 (2010).

[24] Y. Han, B. U¨ nal, F. Qin, D. Jing, C. J. Jenks, D.-J. Liu, P. A. Thiel, and J. W. Evans, Phys. Rev. Lett. 100, 116105 (2008).

[25] Y. Jiang, K. Wu, Z. Tang, P. Ebert, and E. G. Wang, Phys. Rev. B 76, 035409 (2007).

[26] P. Czoschke, H. Hong, L. Basile, and T. -C. Chaing, Phys. Rev. Lett. 93, 036103 (2004).

[27] P. Czoschke, H. Hong, L. Basile, and T. -C. Chiang, Phys. Rev. B 72, 075402 (2005).

[28] M. Hupalo, S. Kremmer, V. Yeh, L. Berbil-bautista, E. Abram, M. C. Tringides, Surf. Sci. 493, 526 (2001).

[29] S. H. Chang, W. B. Su, C. S. Chang, L. J. Chen, and T. T. Tsong, Phys. Rev. B 65, 245401 (2002).

[30] H. Hong, C. -M. Wei, M. Y. Chou, Z. Wu, L. Basile, H. Chen, M. Holt, and T. -C. Chiang, Phys. Rev. Lett. 90, 076104 (2003).

[31] M. M. O¨ zer, Y. Jia, B. Wu, Z. Zhang, and H. H. Weitering, Phys. Rev. B 72, 113409 (2005).

[32] T. -L. Chan, C. Z. Wang, M. Hupalo, M. C. Tringides, and K. M. Ho, Phys. Rev. Lett. 96, 226102 (2006).

[33] C. A. Jeffrey, E. H. Conrad, R. Feng, M. Hupalo, C. Kim, P. J. Ryan, P. F. Miceli, and M. C. Tringides, Phys. Rev. Lett. 96, 106105 (2006).

[34] M. Hupalo and M. C. Tringides, Phys. Rev. B 75, 235443 (2007).

[35] L. L. Wang, X. C. Ma, P. Jiang, Y. S. Fu, S. H. Ji, J. F. Jia and Q. K. Xue, J. Phys.: Condens. Matter 19, 306002 (2007).

[36] S. M. Binz, M. Hupalo, and M. C. Tringides, Phys. Rev. B 78, 193407(2008).

[37] M. Ja-lochowski, R. Zdyb, and M. C. Tringides, Phys. Rev. Lett. 116, 086101 (2016).

[38] G. Le Lay, Surf. Sci. 132, 169 (1983).

[39] M. Hanbu¨cken, M. Futamoto, J.A. Venables, Surf. Sci. 147 433 (1984).

[40] H. Neddermeyer, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 16 309 (1990).

[41] J.A. Venables, Surf. Sci. 299/300 798 (1994).

[42] S. Hasegawa, X. Tong, S. Takeda, N. Sato, T. Nagao, Prog. Surf. Sci. 60 89 (1999).

[43] G. Meyer and K. H. Rieder, Appl. Phys. Lett. 64, 3560 (1994).

[44] L. Huang, S. J. Chey, and J. H. Weaver, Surf. Sci. 416, 1101 (1998).

[45] L. Gavioli, K. R. Kimberlin, M. C. Tringides, J. F. Wendelken, and Z. Zhang, Phys. Rev. Lett. 82. 129 (1999).

[46] P. Sobotik, I. Ostadal, J. Myslivecek, T. Jarolimek, and F. Lavicky, Surf. Sci. 482, 797 (2001).

[47] D. K. Goswami, K. Bhattacharjee, B. Satpati, S. Roy, P. V. Satyam, and B. N. Dev, Surf. Sci. 601, 603 (2007).

[48] M. Miyazaki, and H. Hirayama, Surf. Sci. 602. 276(2008).

[49] H. Hirayama, Surf. Sci. 603, 1492(2009).

[50] B. U¨ nal, A. Belianinov, P. A. Thiel, and M. C. Tringides, Phys. Rev. B 81, 085411 (2010).

[51] D. Shao, X. Liu, N. Lu, C. -Z. Wang, K. M. Ho, M. C. Tringides, and P. A. Thiel, Surf. Sci. 606, 1871 (2012).

[52] Y. Chen, M. W. Gramlich, S. T. Hayden, and P. F. Miceli, Phys. Rev. Lett. 114, 035501 (2015).

[53] Y. Chen, M. W. Gramlich, S. T. Hayden, and P. F. Miceli, Phys. Rev. B 94, 045437 (2016).

[54] Y. Chen, M. W. Gramlich, S. T. Hayden, and P. F. Miceli, Phys. Rev. B 95, 035419 (2017).

[55] R. Naik, C. Kota, B. U. M. Rao, G. W. Auner, J. Vac. Sci. Technol. A 12, 1832 (1994).

[56] M. Naitoh, A. Watanabe, S. Nishigaki, Surf. Sci. 357, 140 (1996).

[57] Y. Ohba, I. Katayama, Y. Yamamoto, M. Watamori, K. Oura, Appl. Surf. Sci. 113, 448 (1997).

[58] K. Oura, V.G. Lifshits, A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Katayama, Surf. Sci. Rep. 35, 1 (1999).

[59] J. K. Bording, B. Q. Li, Y. F. Shi, J. M. Zuo, Phys. Rev. Lett. 90, 226104 (2003).

[60] S. Suto, R. Czajka, S. Szuba, A. Shiwa, S. Winiarz, H. Nagashima, H. Kato, T. Yamada, A. Kasuya, Acta Phys. Pol. A 104, 289 (2003).

[61] K. Sumitomo, T. Kobayashi, F. Shoji, K. Oura, I. Katayama, Phys. Rev. Lett. 66, 1193 (1991).

[62] A. Nishiyama, G. ter Horst, P. M. Zagwijn, G. N. van der Hoven, J. W. M. Frenken, F. Garten, A. R. Schlatmann, J. Vrijmoeth, Surf. Sci. 350, 229 (1996).

[63] K. Fukutani, H. Iwai, Y. Murata, H. Yamashita, Phys. Rev. B 59, 13020 (1999).

[64] J. M. Zuo and B. Q. Li, Phys. Rev. Lett. 88, 255502 (2002).

[65] B. Q. Li and J. M. Zuo, Surf. Sci. 520, 7 (2002).

[66] B. Q. Li and J. M. Zuo, J. Appl. Phys. 94, 743 (2003).

[67] A. Arranz, J. F. S´anchez-Royo, J. Avila, V. P´erez-Dieste, P. Dumas, and M. C. Asensio, Phys. Rev. B 65, 075405 (2002).

[68] 姜 正敏, 博士論文 (東北大学) 2017.

[69] E. Kawamoto, J. Kang, T. Matsuda, T. Yamada and S. Suto, Jpn. J. Appl. Phys. 56, 025701 (2017).

[70] H. Kato, T. Taoka, S. Nishitaka, G. Sazaki, T. Yamada, R. Czajka, A. Wawro, K. Nakajima, A. Kasuya, S. Suto, Jpn. J. Appl. Phys. 46, 5701 (2007).

[71] J. Bardeen. Phys. Rev. Lett. 6, 57 (1961).

[72] 走査プローブ顕微鏡と局所分光, 重川 秀実, 裳華房 (2005).

[73] 結晶は生きている, 黒田 登志雄, サイエンス社 (2006).

[74] F. Family and P. Meakin Phys. Rev. Lett. 61, 428 (1988).

[75] T. Vicsek and F. Family, Phys. Rev. Lett. 52, 1669 (1984).

[76] J. G. Amar, F. Family, and P. Lam, Phys. Rev. B 50, 8781 (1994).

[77] J. G. Amar and F. Family, Phys. Rev. Lett. 74, 2066 (1995).

[78] J. A. Stroscio and D. T. Pierce, Phys. Rev. Lett. 70, 3615 (1993).

[79] J. A. Stroscio and D. T. Pierce, Phys. Rev. B 49, 8522 (1994).

[80] W. B. Su, S. H. Chang, H. Y. Lin, Y. P. Chiu, T. Y. Fu, C. S. Chang and T. T. Tsong, Phys. Rev. B 68, 033405 (2003).

[81] W. B. Su, H. Y. Lin, Y. P. Chiu, H. T. Shih, T. Y. Fu, Y. W. Chen, C. S. Chang, and T. T. Tsong, Phys. Rev. B 71, 073304 (2005).

[82] F. Tsui, J. Wellman, C. Uher, and Roy Clarke, Phys. Rev. Lett. 76, 3164 (1996).

[83] B. Wu and Z. Zhang, Phys. Rev. B 77, 035410 (2008)

[84] Y. Han and D. Liu, Phys. Rev. B 80, 155404 (2009).

[85] B. J. Hinch, C. Koziol, J. P. Toennies, G. Zhang, Europhys. Lett. 10, 341 (1989).

[86] B. J. Hinch, C. Koziol, J. P. Toennies, G. Zhang, Vacuum. 42, 309 (1991).

[87] J. Bardeen, Phys. Rev. 49, 653 (1936).

参考文献をもっと見る

全国の大学の
卒論・修論・学位論文

一発検索!

この論文の関連論文を見る