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文档简介

1、清洁表面结构第1页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四Contents参考文献表面台阶结构 表面重构 表面弛豫 清洁表面的一般情况 第2页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surface1 清洁表面的一般情况不存在吸附 2不存在催化反应 3不存在杂质扩散 4不存在一系列物理、化学效应的表面 5不存在任何污染的化学纯表面 1第3页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surface固体材料分为单晶、多晶和非晶等。对于界面研究,单晶是我们主要的研究对象。第4页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surface一是自行调

2、整,原子排列情况与材料内部明显不同。表面处稳定态二是依靠表面的成分偏析和表面对外来原子或分子的吸附以及这两者的相互作用而趋向稳定态,因而表面组分与材料内部不同。第5页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surface第6页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surface晶体表面的最外一层也不是一个原子级的平整表面,因为这样的熵值较小,尽管原子排列做了调整,但是自由能仍较高,所以清洁表面必然存在各种类型的表面缺陷。 下面引出表面的TKL模型。第7页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surfaceT表示低晶面指数的平台(Terrace

3、);L表示单分子或单原子高度的台阶(Ledge);K表示单分子或单原子尺度的扭折(Kink)。除了平台,台阶和扭折外,还有表面吸附的单原子(A)以及表面空位(V)。第8页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surface弛豫机理位置效应表面上原子通过相对于正常位置上下位移(压缩或膨胀)以降低体系总能量。 三维周期性结构在表面中断,表面力场与体内原子不同。 最明显处是表面第一层原子与第二层之间距离的变化。压缩效应弛豫效应起伏效应2 表面弛豫第9页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surface在平行基底的表面上,原子的平移对称性与 体内显著不同,原子位置

4、作了较大幅度的调 整,这种表面结构称为重构(或再构)。 3 表面重构第10页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四Diagram1 表面晶格基矢与基底晶格的基矢平行2 表面晶格的基矢之间的夹角与基底晶格的基矢之间的夹角相等3 基底与表面原子晶格基矢间更一般的关系表面重构第11页,共13页,2022年,5月20日,13点16分,星期四surface清洁表面实际上不会是完整表面,因为这种原子级的平整表面的熵很小,属于热力学不稳定状态,故而清洁表面必然存在台阶结构等表面缺陷。 4 表面台阶结构如果u v w是原子的密排方向,那么不产生扭折;若u v w不是原子的密排方向,则原来的直线台阶变为折线台阶,台阶的转折处称为扭折。 第12页,共13页,20

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