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柚原 淳司*; 前田 匠汰*; 勝部 大樹*; 鈴木 誠也; 寺澤 知潮; 高倉 将一*; 仲武 昌史*; Le Lay, G.*
2D Materials (Internet), 12(4), p.045023_1 - 045023_10, 2025/10
This study aims to investigate the temperature-dependent structure of germanene prepared by atomic segregation epitaxy on an Ag(111) thin film surface. A germanene (7
7
) superstructure, obtained upon heating at 500
C followed by cooling at room temperature, transforms into a germanene (
) superstructure after further annealing at 250
C and subsequently evolves into the Ag-Ge surface alloy upon annealing at 350
C, as evidenced from the thorough analysis by scanning tunneling microscopy, low-energy electron diffraction, and core-level (CL) photoemission spectroscopy. Angle-resolved CL spectra reveal that germanium preferentially occupies the topmost atomic layer, forming the (7
7
) and (
) superstructures. In contrast, germanium is distributed within at least a few layers for the striped incommensurate surface alloy phase. From angle-resolved photoemission spectroscopy, the electronic structures of the (7
7
) and (
) superstructures appear to be almost the same. Based on these considerations, the surface phase diagram of Ge/Ag(111)/Ge(111) has been constructed. These findings provide insights into the relationship between germanene thermal stability and Ge concentration at the surface region of Ag(111).
Balois, M. V.*; 早澤 紀彦*; 保田 諭; 池田 勝佳*; Yang, B. *; 數間 惠弥子*; 横田 泰之*; Kim, Y.*; 田中 拓男*
npj 2D Materials and Applications (Internet), 3(1), p.38_1 - 38_10, 2019/10
本研究では、大気中のチップ増強ラマン散乱システム(TERSシステム)を使用して、単層グラフェンの無欠陥領域の許容光学フォノンモードと禁制光学フォノンモードの両方を同時に観察し、それぞれナノメートルスケールのひずみ変動とラマンピークのプラズモン活性化に関して検証を行った。TERSイメージングにより、ひずみの変動と最小5nmまでのナノメートルサイズのドメインが0.7nmの空間分解能で可視化可能であることを示した。さらに、このようなサブナノメートル閉じ込めは、DおよびD'禁制フォノンモードだけでなく、D + D'モードも活性化することが判明した。我々のTERSシステムを使用することで、欠陥のないグラフェンやその他の2Dナノ材料の完全なフォノン特性評価が可能になり、サブナノメートルのひずみ解析や欠陥のない材料の固有特性の探索に有効であることを示した。
深谷 有喜; 松田 巌*; Feng, B.*; 望月 出海*; 兵頭 俊夫*; 社本 真一
2D Materials (Internet), 3(3), p.035019_1 - 035019_7, 2016/09
被引用回数:53 パーセンタイル:85.98(Nanoscience & Nanotechnology)本研究では、全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法を用いて、アルミニウム基板上のゲルマネン(グラフェンのゲルマニウム版)の構造決定を行った。測定した回折スポット強度の非対称性から、ゲルマネンの構造が
方向に対して鏡面対称性を持たないことがわかった。動力学的回折理論に基づく強度解析から、単位格子当たり1個のゲルマニウム原子が真空側に突出する非対称な構造であることがわかった。これは、これまでに提案されている2個のゲルマニウム原子が突出した対称的な構造モデルとは異なる。これまでに報告された他の実験結果は、今回決定した構造モデルにより説明可能である。