INVESTIGADORES
CRISTINA lucila Josefina
congresos y reuniones científicas
Título:
Crecimiento de Películas de 1,4-Bencenodimetanotiol sobre Au, Ag y Cu: Efecto de la Temperatura de la superficie en la Cinética de Adsorción y en la Formación de monocapas vs multicapas
Autor/es:
SALAZAR ALARCON L D J; L. J. CRISTINA; SHEN J; JIA J; ESAULOV V; MARTIARENA M L; SANCHEZ E; GRIZZI O
Reunión:
Encuentro; 98a Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina.; 2013
Resumen:
En este Trabajo se presenta un estudio de la adsorción de 1,4-Bencenodimetanotiol (BDMT) sobre las superficies de metales nobles de Au, Ag y Cu en las caras (111). Las capas de moléculas fueron formadas utilizando el crecimiento desde fase vapor y medidas in situ por la técnica de dispersión de iones. La dispersión de iones se lleva a cabo en la dirección menos compacta para detectar el sustrato y así determinar las dos principales configuraciones de película: con los dos átomos de S unidos a la superficie y con S expuestos en la interfaz de vacío.Los experimentos se llevaron a cabo a temperatura ambiente (RT) y alrededor de 250K. A temperatura ambiente, se encontró que para todas las superficies a exposiciones muy altas, existe un autoensamblado donde las moléculas exponen uno de los átomos de azufre en la interfaz con el vacío. La comparación con los experimentos de adsorción de S2 en Au (111) y la superficie limpia permitió estimar que el contenido de S en la Interfaz de vacío es de ~ 0.3 de monocapa. La adsorción a temperaturas más bajas mejora el coeficiente de adherencia y resulta en la formación de una multicapa a exposiciones más bajas. Se discute por medio de la técnica de dispersión de iones como se puede discriminar entre una monocapa y la multicapa. Una vez que se forma la multicapa, el aumento de la temperatura de la superficie a 270K es suficiente para obtener una monocapa con características espectrales que son similares a las obtenidas a TA con exposiciones mucho más altas. Para la fase de baja dosis (molécula acostada) se estudiaron los cambios en la función trabajo, el ordenamiento cristalográfico mediante LEED, y la pérdida de energía de electrones lentos debido a la generación de plasmones. Parte de los resultados son comparados con cálculos DFT.