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Handbuch der Nanoanalytik Steiermark 2005 - lamp.tugraz.at

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L2: AFM-Untersuchungen an Pentazen-Dünnschichten<br />

Abbildung 3:<br />

Pentazen-Dünnschichten (d = 50 nm,<br />

T Substr<strong>at</strong> = RT) auf verschiedenen Dielektrika:<br />

thermisch gewachsenes SiO 2 ,<br />

Polyvinylphenol (PVP), Polyvinylzinnam<strong>at</strong><br />

(PVCI) und Polymethylmethacryl<strong>at</strong><br />

(PMMA).<br />

daher stärkerer Kantendiffusion, erhält man eher<br />

große Körner mit eckiger Berandung, während bei<br />

Zimmertemper<strong>at</strong>ur bevorzugt verzweigte Rän<strong>der</strong><br />

auftreten. Die bei 75°C Abscheidetemper<strong>at</strong>ur beobachtete<br />

Verringerung <strong>der</strong> Korngröße kann entwe<strong>der</strong><br />

auf einen erhöhten Volumenanteil <strong>der</strong> Bulk-Phase<br />

von Pentazen o<strong>der</strong> eine stärkere thermische Desorption<br />

(bzw. auf eine Kombin<strong>at</strong>ion bei<strong>der</strong> Effekte)<br />

zurückgeführt werden. Aus Wachstumsversuchen<br />

auf PVP (Polyvinylphenol), wo Pentazen einphasige<br />

Dünnfilme auch bei erhöhten Substr<strong>at</strong>temper<strong>at</strong>uren<br />

bildet, kann gefolgert werden, dass maximale<br />

Korngrößen bei Temper<strong>at</strong>uren zwischen 62°C und<br />

68°C erreicht werden. Der Anstieg <strong>der</strong> Korndichte<br />

bei höheren Substr<strong>at</strong>temper<strong>at</strong>uren kann auch auf<br />

ein erhöhtes Verhältnis von desorbierenden zu diffundierenden<br />

Molekülen zurückgeführt werden. Ein<br />

Abbildung 4:<br />

Erste Monolagen von Pentazen auf<br />

SiO 2 -Oberflächen. Aufdampfr<strong>at</strong>e

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