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. ШиловРоссия
К. М. Балахнев
Россия
П. В. Борисюк
Россия
Д. В. Бортко
Россия
О. С. Васильев
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