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  Resolving atomic diffusion in Ru(0001)-O(2×2) with spiral high-speed scanning tunneling microscopy

Gura, L., Yang, Z., Paier, J., Kalass, F., Brinker, M., Heyde, M., et al. (2022). Resolving atomic diffusion in Ru(0001)-O(2×2) with spiral high-speed scanning tunneling microscopy. Physical Review B, 105(3): 035411. doi:10.1103/PhysRevB.105.035411.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
PhysRevB.105.035411.pdf (Verlagsversion), 2MB
Name:
PhysRevB.105.035411.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2022
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Gura, Leonard1, Autor           
Yang, Zechao1, Autor           
Paier, Joachim2, Autor
Kalass, Florian1, Autor           
Brinker, Matthias1, Autor           
Heyde, Markus1, Autor           
Freund, Hans-Joachim1, Autor           
Affiliations:
1Chemical Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24022              
2Humboldt Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: An intermediate state in atomic diffusion processes in the O(2×2) layer on Ru(0001) is resolved with spiral high-speed scanning tunneling microscopy (STM). The diffusion of atomic oxygen in the adlayer has been studied by density functional theory and STM. Transition state theory proposes a migration pathway for the diffusion in the oxygen adlayer. With spiral scan geometries—a new approach to high-speed STM—the oxygen vacancy mobility on the highly covered Ru(0001) surface is determined to be in the range of 0.1 to 1 Hz. Experimental evidence for the intermediate state along the oxygen diffusion pathway is provided in real space and real time.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2021-10-152021-07-202021-12-142022-01-112022-01-15
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 7
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1103/PhysRevB.105.035411
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : CRYVISIL - Crystalline and vitreous silica films and their interconversion
Grant ID : 669179
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: Physical Review B
  Kurztitel : Phys. Rev. B
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Woodbury, NY : American Physical Society
Seiten: 7 Band / Heft: 105 (3) Artikelnummer: 035411 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 1098-0121
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925225008