Elektronische Eigenschaften von kohlenstoffbasierten, halbleitenden Nanostrukturen:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Münster
2015
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Datensatz im Suchindex
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1. *NLEITUNG 1
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 5
2.1. MODELLE ZUR BERECHNUNG VON BANDSTRUKTUREN
..................................................... 6
2.1.1 DAS TIGHT-BINDING-UODELL ( T B M )
.......................................................... 7
2.1.2. DICHTE-FUNKTIONAL-THEORIE (D F T
)............................................................. 8
2.2 METHODEN ZUR UNTERSUCHUNG ELEKTRONISCHER ZUSTAENDE VON FESTKOERPERN .
. . . . 10
2.2.1. PHOTOELEKTRONENSPEKTROSKOPIE ( P E S )
....................................................... 10
2.2.2. INVERSE PHOTEMISSIONSSPEKTROSKOPIE ( I P E )
............................................... 15
2.2.3. WEITERE METHODEN ZUR UNTERSUCHUNG VON OBERFLAECHEN . . . . . . . .
. 17
2.3. ZWEI-UND EINDIMENSIONALE G
RAPHENSTRUKTUREN..................................................... 19
23.1. G RAP H EN
.........................................................................................................
19
23.2 GRAPHENNANOBAENDER (GNRS)
................................................................... 21
2.3.3. VIZINALE AU(788)-SUBST!
*
ATO B ERFLAE CH E
........................................................ 28
2.4 PHOTON-INDUZIERTE DESORPTION VON NO UND XENON VON * * *
...............................
32
2.4.1 *
60
F U LLEREN E
...............................................................................................
32
2.4.2.
STICKSTOFFMONOXID.........................................................................................
35
2.4.3 X E N O N
...........................................................................................................
36
2.4.4. ADSORPTION VON NO UND XENON AUF GRAPHITOBERFLAECHEN . . . . . . .
. . 37
2.4.5. VAN-DER-WAALS-KOMPLEXE DES X E N O N
........................................................ 38
2.4.6 DESORPTIONSMECHANISMUS NACH DEM MGR-MODELL/DIET . . . . . . . .
40
2.4.7. ZUSTANDSAUFGELOESTER NACHWEIS VON NO UND X ENON
.................................
42
3. EXPERIMENTELLER AUFBAU 45
3.1. DAS
ULTRAHOCH-VAKUUMSYSTEM.................................................................................
45
3.1.1. PRAEPARATIONSKAM M
ER....................................................................................
47
31.2 DESORPTIONSKAMMER
...................................................................................
48
3.2 EXPERIMENTELLER AUSTIAU ZUR
LASERDESORPTION........................................................
49
3.2.1 DAS L ASERSY STEM
.........................................................................................
49
3.2.2. DER D
RIFTDETEKTOR.........................................................................................
49
32.3. ZEITLICHER VERLAUF DER
LASERSDESORPTION.................................................... 52
3.3. AUFBAU FUER DIE PHOTOELEKTRONENSPEKTROSKOPIE MIT XPS UND UPS . . . .
. . . 54
3.3.1. ROENTGENPHOTONENERZEUGUNG FUER X P S
........................................................ 54
3.32. UV-PHOTONENERZEUGUNG FUER ^ 55
3.3.3. HEMISPHAERISCHER ELEKTRONENANALYSATOR
....................................................
56
3.4. AUST)AU ZUR INVERSEN PHOTOEM ISSION
.......................................................................
60
4. PRAEPARATION DER C6
*
/CU (LLL)-0 B ERFLAECH E FUER DIE LASERDESORPTION VON NO UND
XENON 62
4.1. PRAEPARATION EINER HALBLEITENDEN **
*
/**(111) P RO B E
...........................................
62
4.2. AUFNAHME UND ANALYSE DER DATEN FUER DIE NO LASER-DESORPTION . . . .
. . . . 64
4.3. PROBEPRAEPARATION UND ANALYSE DER DATEN FUER DIE LASER-DESORPTION VON
XENON 66
4.4 QUANTIFIZIERUNG DER N O -BEDECKUNG
.......................................................................
68
4.5 QUANTIFIZIERUNG DER X E B E D E C K U N G
.......................................................................
72
5. LASERDESORPTION VON N* UND XENON VON EINER (NO)
2
/C
6
*
/CU(LLL)-OBERFLAECHE 74
5.1. LASERDESORPTION VON N O
..........................................................................................
74
5.1.1 NO IN DER G A S P H A S E
...................................................................................
74
5.1.2. DYNAMISCHES VERHALTEN DESORBIERTER
**-MOLEKUELE.................................. 74
5.1.3. ENERGIEVERTEILUNG BEI DER NO DESORPTION
.................................................
84
5.2. DESORPTION VON XENON VON EINER (NO)
2
/C
6
*
/C U(LLL)-O BERFLAECHE . . . . . . . 91
5.2.1. GASPHASENNACHWEIS VON X E N O N
.................................................................
91
5.2.2 DESORPTION VON XENON VON XE/(NO)
2
/C(I
*
/C U ( LLL) . . . . . . . . . . . 91
5.3 DESORPTION VON NO VON DER XE/(NO)
2
/C
6
*
/C U(LLL)-O BERFLAECHE. . . . . . . . 98
5.4 ZUSAMMENFASSUNG UND
DISKUSSION.............................................................................
101
6. PRAEPARATION VON PARALLEL AUSGERICHTETEN GRAPHENNANOSTREIFEN AUF
AU(788) 110
6.1. MANIPULATOR ZUR UNTERSUCHUNG DER G
RAPHENNANOSTREIFEN.....................................110
6.2. PRAEPARATION PARALLEL AUSGERICHTETER G
RAPHENNANOSTREIFEN.....................................111
6.3. AUSRICHTUNG DER AGNR-MOLEKULE BEI ARUPS-MESSUNGEN . . . . . . . . .
. . . 114
6.4. REINHEIT DER PROBENOBERFLAECHEN NACH DEN P RO B EN TRAN SFE
RS..................................115
6.5. AUSTRITTSARBEIT * DER AG N R /A
U(788)-PROBEN........................................................118
6.6. ANALYSE- UND AUSWERTUNGS-METHODEN DER ARUPS- UND IPE SPEKTREN . . .
. 120
6.6.1. ANALYSE DER ARUPS S P EK TREN
.......................................................................
120
6.6.2. ANALYSE DER IPE S P E K TRE N
.............................................................................
122
7 ELEKTRONISCHE STRUKTUR VON 7-AGNR UND CHEVRON-AGNR DURCH ARUPS/IPE
125
7.1. ELEKTRONISCHE ZUSTAENDE DER AU(788)-OBERFLAECHE DURCH ARUPS . . . . .
. . . . 125
7.2 ARUPS-SERIE AN 7-AG N R /A
U(788)........................................................................
127
7.3. ARUPS.SERIE AN CHEVRON-AG N R/A *(788)
...........................................................
130
7.4. INVESE PHOTOEMISSION AN 7-AGNR UND CHEVRON-AGNR AUF AU(788) . . . .
. 136
7.5. ENERGIELUECKE VON 7-AGNR- UND CHEVRON-AGNR-MOLEKIILEN . . . . . . .
. . . . 144
7.6. ZUSAMMENFASSUNG UND
DISKUSSION.............................................................................146
8
. ZUSAMMENFASSUNG 151
8.1. D E U TS C H
........................................................................................................................
151
S2. E N G LISC H
.........................................................................................................................155
LITERATURVERZEICHNIS 158
A VEROEFFENTLICHUNGEN UND TAGUNGSBEITRAGE 184
*.*. V
EROEFFENTLICHUNGEN......................................................................................................184
*.2. TAGUNGSBEITRAEGE
.........................................................................................................
184
*.3. BETREUTE ARBEITEN
......................................................................................................186
B DANKSAGUNG 187
LEBENSLAUF 189
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