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Adsorbat-modifiziertes Wachstum ultradünner Seltenerdoxid ... - E-LIB

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5.2 <strong>Wachstum</strong>smodus von Ceroxid auf Ru(0001)<br />

Ceria Deposition<br />

0 ML 16.4 eV<br />

0.05 ML 16.4 eV 1.83 ML<br />

16.4 eV<br />

(a) (b) (c)<br />

Substrate Temperature<br />

1000 °C 900 °C 800 °C 575 °C<br />

574.7 °C 6 μm 574.0 °C 6 μm 574.5 °C<br />

6 μm<br />

0 ML<br />

16.8 eV<br />

0.04 ML 16.8 eV 0.61 ML<br />

(d) (e) (f)<br />

13.1 eV<br />

799.6 °C 6 μm 799.1 °C<br />

6 μm 799.4 °C<br />

6 μm<br />

0 ML 16.8 eV<br />

0.02 ML 16.8 eV 0.93 ML<br />

13.1 eV<br />

(g) (h) (i)<br />

900.6 °C 6 μm 900.1 °C 6 μm 900.7 °C<br />

6 μm<br />

0 ML<br />

16.8 eV<br />

0.03 ML 16.8 eV<br />

(j) (k) (l)<br />

0.96 ML<br />

16.8 eV<br />

999.3 °C<br />

6 μm<br />

1000.0 °C 6 μm<br />

999.7 °C<br />

6 μm<br />

Abb. 5.1 <strong>Wachstum</strong> von Ceroxid auf Ru(0001) bei unterschiedlichen Substrattemperaturen<br />

und Ceroxid-Bedeckungen. Von oben nach unten: Erhöhung der<br />

<strong>Wachstum</strong>stemperatur. Von links nach rechts: Zunehmende Bedeckung.<br />

Die Ceroxid-Inselgröße nimmt mit der <strong>Wachstum</strong>stemperatur zu, während<br />

die Ceroxid-Inseldichte abnimmt. Der in (f) und (i) zu beobachtende<br />

Kontrastwechsel ist auf eine veränderte kinetische Energie der Elektronen<br />

zurückzuführen. (aus [1])<br />

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