Атомні ланцюжки хлору на поверхні Ag(111)

Автор(и)

  • Н.В. Петрова Інститут фізики НАН України
  • І.М. Яковкін Інститут фізики НАН України
  • О.М. Браун Інститут фізики НАН України

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe57.3.361

Ключові слова:

-

Анотація

Формування ланцюжкових структур хлору на поверхні Ag(111) досліджено методом Монте-Карло із використанням параметрів латеральної взаємодії, розрахованих методом теорії функціонала електронної густини. Показано, що формування ланцюжків зумовлене непрямою взаємодією між адатомами хлору, що є наслідком фриделівських осциляцій електронів провідності при екрануванні частково заряджених адатомів. Проведене моделювання дозволяє пояснити послідовність формування структур хлору на поверхні Ag(111), що спостерігаються в експерименті. Зокрема, з'ясовано механізм переходу від ланцюжкової до гексагональної структури (√ 3 × √ 3)R30º при збільшенні ступеня покриття до θ = 0,33.

Посилання

G. Rovida and F. Pratesi, Surf. Sci. 51, 270 (1975).

https://doi.org/10.1016/0039-6028(75)90248-4

P.J. Goddard and R.M. Lambert, Surf. Sci. 67, 180 (1977).

https://doi.org/10.1016/0039-6028(77)90377-6

M. Bowker and K.C. Waugh, Surf. Sci. 134, 639 (1983)

https://doi.org/10.1016/0039-6028(83)90063-8

K. Wu, D. Wang, J. Deng, X. Wei, Y. Cao, M. Zei, R. Zhai, and Z. Gao, Surf. Sci. 264, 249 (1992).

B.V. Andryushechkin, K.N. Eltsov, V.M. Shevlyuga, and V.Yu. Yurov, Surf. Sci. 407, L633 (1998); 431, 96 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0039-6028(98)00235-0

A.G. Shard and V.R. Dhanak, J. Phys. Chem. B 104, 2743 (2000).

https://doi.org/10.1021/jp993979n

G.M. Lamble, R.S. Brooks, S. Ferrer, D.A. King, and D. Norman, Phys. Rev. B 34, 2975 (1986).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.34.2975

J.H. Schott and H.S. White, J. Phys. Chem. 98, 291 (1994).

https://doi.org/10.1021/j100052a049

B.V. Andryushechkin, V.V. Cherkez, E.V. Gladchenko, G.M. Zhidomirov, B. Kierren, Y. Fagot-Revurat, D. Malterre, and K.N. Eltsov, Phys. Rev. B 81, 205434 (2010).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.205434

B.V. Andryushechkin, E.V. Gladchenko, K. Didieu, K.N. Eltsov, G.M. Zhidomirov, B. Kierren, and V.V. Cherkez, Trudy IOF RAN 66, 20 (2010).

K. Doll and N.M. Harrison, Phys. Rev. B 63, 165410 (2001).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.63.165410

Y. Wang, Q. Sun, K. Fan, and J. Deng, Chem. Phys. Lett. 334, 411 (2001).

https://doi.org/10.1016/S0009-2614(00)01401-9

N.H. de Leeuw, C.J. Nelson, C.R.A. Catlow, P. Sautet, and W. Dong, Phys. Rev. B 69, 045419 (2004).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.045419

A. Migani and F. Illas, J. Phys. Chem. B 110, 11894 (2006).

https://doi.org/10.1021/jp060400u

P. Gava, A. Kokalj, S. Gironcoli, and S. Baroni, Phys. Rev. B 78, 165419 (2008).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.165419

N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, and O.M. Braun, Chem. Phys. 383, 35 (2011).

https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2011.03.027

N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, and O.M. Braun, Ukr. Fiz. Zh. 56, 361 (2011).

H. Piao, K. Adib, and M.A. Barteau, Surf. Sci. 557, 13 (2004).

https://doi.org/10.1016/j.susc.2004.03.063

X. Gonze, J.-M. Beuken, R. Caracas, F. Detraux, M. Fuchs, G.-M. Rignanese, L. Sindic, M. Verstraete, G. Zerah, F. Jollet, M. Torrent, A. Roy, M. Mikami, Ph. Ghosez, J.-Y. Raty, and D.C. Allan, Comput. Mat. Sci. 25, 478 (2002).

https://doi.org/10.1016/S0927-0256(02)00325-7

N. Troullier and J. L. Martins, Phys. Rev. B 43, 1993 (1991).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.43.1993

J.P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865

H.J. Monkhorst and J.D. Pack, Phys. Rev. B 13, 5188 (1976).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.13.5188

N.V. Petrova and I.N. Yakovkin, Phys. Rev. B 76, 205401 (2007).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.76.205401

N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, and Yu.G. Ptushinskii, Eur. Phys. J. B 38, 525 (2004).

https://doi.org/10.1140/epjb/e2004-00148-3

N.V. Petrova and I.N. Yakovkin, Surf. Sci. 578, 162 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.susc.2005.01.031

N.V. Petrova, I.N. Yakovkin, and Yu.G. Ptushinskii, Fiz. Nizk. Temp. 31, 300 (2005).

S.M. Orlyk, S.O. Solovyov, N.V. Petrova, and I.N. Yakovkin, Ukr. J. Phys. Rev. 48, 64 (2008).

T.L. Einstein, CRC Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 7, 261 (1978); Surf. Sci. 75, L161 (1978).

https://doi.org/10.1016/0039-6028(78)90062-6

K.H. Lau and W. Kohn, Surf. Sci. 65, 607 (1977); 75, 69 (1978).

https://doi.org/10.1016/0039-6028(77)90469-1

O.M. Braun and V.K. Medvedev, Sov. Phys. Usp. 32, 328 (1989).

https://doi.org/10.1070/PU1989v032n04ABEH002700

J. Friedel, Nuovo Cim. Suppl. 7, 287 (1958).

https://doi.org/10.1007/BF02751483

O. Jeandupeux, L. Bürgi, A. Hirstein, H. Brune, and K. Kern, Phys. Rev. B 59, 15926 (1999).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.59.15926

P. Hyldgaard and M. Persson, J. Phys.: Condens. Matter 12, L13 (2000).

https://doi.org/10.1088/0953-8984/12/1/103

N. Knorr, H. Brune, M. Epple, A. Hirstein, M.A. Schneider, and K. Kern, Phys. Rev. B 65, 115420 (2002).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.65.115420

N.N. Negulyaev, V.S. Stepanyuk, W. Hergert, H. Fangohr, and P. Bruno, Surf. Sci. 600, L58 (2006).

https://doi.org/10.1016/j.susc.2006.01.004

M. Kulawik, H.-P. Rust, M. Heyde, N. Nilius, B.A. Mantooth, P.S. Weiss, and H.-J. Freund, Surf. Sci. 590, L253 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.susc.2005.05.068

J. Repp, F. Moresco, G. Meyer, K.-H. Rieder, P. Hyldgaard, and M. Persson, Phys. Rev. Lett. 85, 2981 (2000).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.2981

Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics (Wiley, New York, 1995).

V.M. Silkin, I.A. Nechaev, E.V. Chulkov, and P.M. Echenique, Surf. Sci. 588, L239 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.susc.2005.05.030

Опубліковано

2012-03-30

Як цитувати

Петрова, Н., Яковкін, І., & Браун, О. (2012). Атомні ланцюжки хлору на поверхні Ag(111). Український фізичний журнал, 57(3), 361. https://doi.org/10.15407/ujpe57.3.361

Номер

Розділ

Тверде тіло

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають