Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ НАНОКЛАСТЕРОВ ТАНТАЛА

https://doi.org/10.56304/S2079562923010244

Аннотация

Представлены результаты исследования электронных состояний нанокластеров тантала на кремниевой подложке методом сканирующей туннельной спектроскопии. Нанокластеры получены методом кластерного осаждения из газовой фазы с помощью магнетронного распыления мишени тантала. Формирование кластеров производилось с использованием кластерного источника Nanogen-50 (Mantis Deposition) с квадрупольным масс-фильтром, интегрированным в камеру препарирования сверхвысоковакуумной системы Omicron Multiprobe MXPS VT AFM-25. Установлено, что для сферических нанокластеров разных размеров туннельный ток существенно различается, измеренная дифференциальная вольтамперная характеристика нанокластеров вблизи энергии Ферми носит немонотонный характер, что может свидетельствовать об изменении плотности электронных состояний вблизи энергии Ферми. Это изменение туннельной проводимости нанокластеров в зависимости от их размера свидетельствует о наличии перехода металл-неметалл в нанокластерах металлов на поверхности полупроводников при уменьшении размера кластеров.

Об авторах

В. А. Шилов
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия
Россия


К. М. Балахнев
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия
Россия


П. В. Борисюк
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия
Россия


Д. В. Бортко
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия
Россия


О. С. Васильев
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, 115409 Россия
Россия


Список литературы

1. Hutter E., Fendler J.H. // Adv. Mater. 2004. V. 16 (19). P. 1685.

2. Reyna A.S., de Araújo C.B. // J. Optics. V. 24 (10). P. 104006.

3. Zhou B. et al. // Nat. Nanotechnol. 2015. V. 10 (11). P. 924.

4. Pan P. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2022. V. 61 (50). P. e202213016.

5. Kuemmeth F. et al. // Nano Lett. 2008. V. 8 (12). P. 4506.

6. Mocatta D. et al. // Science. 2011. V. 332 (6025). P. 77.

7. Kano S., Tada T., Majima Y. // Chem. Soc. Rev. 2015. V. 44 (4). P. 970.

8. Борман В.Д. и др. // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. 2007. Т. 86 (6). С. 450.

9. Buffat P., Borel J.P. // Phys. Rev. A. 1976. V. 13 (6). P. 2287.

10. Bifone A., Casalis L., Riva R. // Phys. Rev. B. 1995. V. 51 (16). P. 11043.

11. Bortko D.V. et al. // Phys. At. Nucl. 2022. V. 85 (12). P. 2115.

12. D’Addato S., Perricone F., Paolicelli G. // SN Appl. Sci. 2022. V. 4 (2). P. 65.

13. Barr E. T.L. Modern Escathe Principles and Practice of X-ray Photoelectron Spectroscopy. 1994. Boca Raton: CRC press.


Рецензия

Для цитирования:


Шилов В.А., Балахнев К.М., Борисюк П.В., Бортко Д.В., Васильев О.С. РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ НАНОКЛАСТЕРОВ ТАНТАЛА. Ядерная физика и инжиниринг. 2024;15(1):98-104. https://doi.org/10.56304/S2079562923010244

For citation:


Shilov V.A., Balakhnev K.M., Borisuk P.V., Bortko D.V., Vasilyev O.S. Size Dependence of the Electronic Properties of Tantalum Nanoclusters. Nuclear Physics and Engineering. 2024;15(1):98-104. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562923010244

Просмотров: 26


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)