Структури адсорбованих шарів Cl 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/ujpe56.4.359

Ключові слова:

-

Анотація

Наявність латеральної взаємодії між адсорбованими на поверхні Ag(111) атомами хлору приводить до формування структури (√3 × √3)R30º при ступені покриття 0,33. Ця структура спостерігається експериментально методом дифракції повільних електронів та СТМ за умови достатньо низької температури підкладки. При збільшенні температури відбувається розупорядкування структури, внаслідок чого при кімнатній температурі дифракційна картинка вже не містить характерних рефлексів. Моделювання методом Монте-Карло з використанням параметрів енергії латеральної взаємодії, розрахованих за допомогою методу теорії функціоналу електронної густини, дозволило з'ясувати важливі особливості формування поверхневих структур та переходу порядок–непорядок, що відбувається з ростом температури. Показано, зокрема, що перехід є дуже різким, що пояснюється достатньою кількістю вільних адсорбційних центрів для цієї структури при суттєвій
відштовхувальній взаємодії між адатомами.

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

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

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

C.T. Campbell and M.T. Paffett, Appl. Surf. Sci. 19, 28 (1984).

https://doi.org/10.1016/0378-5963(84)90051-5

R.A. Marbrow and R.M. Lambert, Surf. Sci. 71, 107 (1978).

https://doi.org/10.1016/0039-6028(78)90318-7

Y.Y. Tu and J.M. Blakely, Surf. Sci. 85, 276 (1979).

https://doi.org/10.1016/0039-6028(79)90251-6

M. Kitson and R.M. Lambert, Surf. Sci. 100, 368 (1980).

https://doi.org/10.1016/0039-6028(80)90379-9

M. Bowker, K.C. Waugh, B. Wolfindale, G. Lamble, and D.A.King, Surf. Sci. 179, 254 (1987).

https://doi.org/10.1016/0039-6028(87)90057-4

B.V. Andryushechkin, K.N. Eltsov, V.M. Shevlyuga, and V.Yu. Yurov, Surf. Sci. 433-435, 109 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0039-6028(99)00058-8

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

https://doi.org/10.1016/S0039-6028(99)00429-X

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

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

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

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

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.N. Fan, and J.F. 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. de Gironcoli, and S. Baroni, Phys. Rev. B 78, 165419 (2008).

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

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

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

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

B.G. Pfrommer, M.Cote, S.G. Louie, and M.L. Cohen, J. Comput. Phys. 131, 133 (1997).

https://doi.org/10.1006/jcph.1996.5612

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

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

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. 578/1-3, 162 (2005).

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

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

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

https://doi.org/10.1070/PU1989v032n04ABEH002700

Опубліковано

2022-02-14

Як цитувати

Петрова, Н., Яковкін, І., & Браун, О. (2022). Структури адсорбованих шарів Cl на поверхні Ag(111). Український фізичний журнал, 56(4), 359. https://doi.org/10.15407/ujpe56.4.359

Номер

Розділ

Тверде тіло

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають