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Raster-Tunnel-Mikroskop

Fachliche Zuordnung Physik der kondensierten Materie
Förderung Förderung in 2014
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 264429002
 
Erstellungsjahr 2019

Zusammenfassung der Projektergebnisse

1) Mikroskopische Untersuchung zum Überwachsen von SiC-Stufen mit epitaktischem Graphen: In einer systematischen Studie wurden die Parameter zum Wachstum von Graphen auf SiC(0001) optimiert. Mittels STM konnte gezeigt werden, dass sich das Graphenwachstum über SiC-Stufen hinweg fortsetzt. Unsere Untersuchungen haben dazu beigetragen, Graphen auf Wafergröße zu wachsen, wie es für elektronische Anwendungen benötigt wird. Die Ergebnisse sind jüngst bei ACS Applied Nano Materials publiziert worden. 2) Abbildung und lokale Spektroskopie an Graphen-Nanoribbon Strukturen (GNR): In der AG Tegenkamp wurden 2014 erste Transportmessungen an zz-GNRs durchgeführt, die ein ballistisches Transportverhalten bei 300K gezeigt haben. In den letzten Jahren konnten die Wachstumsparameter für diese Nanostrukturen stetig verbessert werden, so dass jetzt gezielt GNRs mit zigzag- aber auch armchair-Rändern auf Basis von SiC-mesa Strukturen wachsen lassen. Mittels des LTSTMs haben wir uns hierzu die atomare Struktur sowie die Zustandsdichte in beiden Nanostruktur-Typen im Detail angeschaut. Die Ergebnisse sind bei ACS Appl. Nano Mater erschienen. 3) Untersuchung von Phtalocynaninen (Pb) auf epitaktischem Graphen: Im letzten Jahr ist intensive das Absorptionsverhalten von PbPc und MnPc auf epitaktischen Graphen untersucht worden. Anhand von STS wurden die Wechselwirkungsmechanismen studiert und aktuell durch DFT Rechnungen untermauert (Kooperation mit Uwe Gerstmann, Paderborn). Die STM/STS Experimente wurden um Transportmessungen ergänzt und hinsichtlich Proximity untersucht. 4) MnPc auf Pb/Si(557): Das Pb/Si(557) System wurde in der Vergangenheit schon intensiv in der AG Tegenkamp untersucht. Im Vergleich zu der 2D Phase ist bei dem Kettensystem die sehr große Spin-Bahn Wechselwirkung sowie die antiferromagnetische Kopplung benachbarter Ketten am auffälligsten. Auf diesen spin-polarisierten Kettenstrukturen sind magnetische MnPc nun adsorbiert und spektroskopiert worden. Die dabei Kondo-ähnlichen Peakstrukturen an der Fermi-Kante sind Gegenstand aktueller Diskussionen mit theoretischen Gruppen.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

 
 

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