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  Disentangling surface atomic motions from surface field effects in ultrafast low-energy electron diffraction

Lee, C., Marx, A., Kassier, G., & Miller, R. J. D. (2022). Disentangling surface atomic motions from surface field effects in ultrafast low-energy electron diffraction. Communications Materials, 3: 10. doi:10.1038/s43246-022-00231-9.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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s43246-022-00231-9.pdf (Verlagsversion), 2MB
Name:
s43246-022-00231-9.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2022
Copyright Info:
© The Author(s)
:
43246_2022_231_MOESM1_ESM.pdf (Ergänzendes Material), 4MB
Name:
43246_2022_231_MOESM1_ESM.pdf
Beschreibung:
Supplementary information
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://doi.org/10.1038/s43246-022-00231-9 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold

Urheber

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 Urheber:
Lee, C.1, 2, 3, Autor           
Marx, A.2, 3, Autor           
Kassier, G.2, 3, Autor           
Miller, R. J. D.1, Autor
Affiliations:
1Departments of Chemistry and Physics, University of Toronto, ou_persistent22              
2Miller Group, Atomically Resolved Dynamics Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_1938288              
3Center for Free-Electron Laser Science, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Ultrafast low-energy electron diffraction holds potential to provide atomic level details to the surface dynamics controlling processes from surface chemistry to exotic collective effects. Accessing the primary timescales requires subpicosecond excitation pulses to prepare the corresponding nonequilibrium state. The needed excitation for maximum contrast above background invariably leads to photoinduced electron emission with the creation of surface fields that affect diffraction and must be quantified to recover the key structural dynamics. Using 2 keV ultrashort low-energy electron bunches, we investigate this field effect on the ensuing electron distribution in projection imaging and diffraction as a function of excitation intensity. Using a structural model, we demonstrate a quantitative separation of the surface field effect on electron diffraction, enabling isolation of the structural dynamics of interest. Particle trajectory simulations provide insight into the correlation between geometrical characteristics of the charge separated region and the corresponding intensity modulation at the detector.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2021-07-292022-01-192022-02-16
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s43246-022-00231-9
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : We thank Dr. Friedjof Tellkamp and Mr. Hendrik Schikora for the technical assistance in the construction of the LEED setup. Support for this work was provided by the Max Planck Society and the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.
Grant ID : -
Förderprogramm : -
Förderorganisation : -

Quelle 1

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Titel: Communications Materials
  Kurztitel : Commun Mater
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London : Springer Nature
Seiten: - Band / Heft: 3 Artikelnummer: 10 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2662-4443
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2662-4443