Вышедшие номера
Твердофазный синтез силицидов марганца на поверхности Si(100)2x1
Варнаков С.Н.1,2, Гомоюнова М.В.3, Гребенюк Г.С.3, Заблуда В.Н.1, Овчинников С.Г.1, Пронин И.И.3
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, Россия
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Igor.Pronin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 7 октября 2013 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2014 г.

Методом фотоэлектронной спектроскопии высокого энергетического разрешения с использованием синхротронного излучения исследован твердофазный синтез силицидов марганца на поверхности Si(100)2x1, покрытой при комнатной температуре пленкой марганца толщиной 2 nm. Выявлена динамика изменения фазового состава и электронной структуры приповерхностной области с ростом температуры отжига образца в диапазоне до 600oC. Показано, что в данных условиях на поверхности кремния последовательно формируются твердый раствор кремния в марганце, металлический моносилицид марганца MnSi и полупроводниковый силицид MnSi1.7. Пленки обоих силицидов не являются сплошными, и занимаемая ими доля поверхности подложки уменьшается с повышением температуры отжига. Определены энергии связи Si 2p- и Mn 3p-электронов в синтезированных соединениях. Работа выполнена при поддержке Российско-Германской лаборатории в HZB BESSY, при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты N 13-02-00398 и N 13-02-01265), гранта поддержки ведущей научной школы (проект НШ-1044.2012.2) и интеграционного проекта СО РАН - ДВО РАН N 85.
  1. I. Zutic, J. Fabian, S. Das Sarma. Rev. Mod. Phys. 76, 323 (2004)
  2. T. Hagio, S. Ohuchi, Y. Matsuoka, S. Hasegawa. Surf. Sci. 419, 134 (1999)
  3. A. Kumar, M. Tallarida, M. Hansmann, U. Starke, K. Horn. J. Phys. D 37, 1083 (2004)
  4. S. Azatyan, M. Iwari, V.G. Lifshits. Surf. Sci. 589, 106 (2005)
  5. H. Lippitz, J.J. Paggel, P. Fumagalli. Surf. Sci. 575, 307 (2005)
  6. M.R. Klause, A. Stollenwerk, J. Reed, V.P. La Bella. Phys. Rev. B 75, 205 326 (2007)
  7. J.H. Grytzelius, H.M. Zhang, L.S.O. Johansson. Phys. Rev. B 78, 155 406 (2008)
  8. C.A. Nolph, E. Vescovo, F. Reinke. Appl. Surf. Sci. 255, 7642 (2009)
  9. Z.-Q. Zou, W.-C. Li. Phys. Lett. A 375, 849 (2011)
  10. S. Kahwaji, R.A. Gordon, E.D. Crozier, T.L. Monchesky. Phys. Rev. B. 85, 014 405 (2012)
  11. J. Wang, M. Hirai, M. Kusaka, M. Iwami. Appl. Surf. Sci. 113--114, 53 (1997)
  12. E. Karhu, S. Kahwaji, T.L. Monchesky, C. Parsons, M.D. Robertson, C. Maunders. Phys. Rev. B 82, 184 417 (2010)
  13. С.Н. Варнаков, М.В. Гомоюнова, Г.С. Гребенюк, В.Н. Заблуда, С.Г. Овчинников, И.И. Пронин. ФТТ 56, 2 375, (2014)
  14. М.В. Гомоюнова, И.И. Пронин. ЖТФ 49, 1249 (2004)
  15. E. Magnano, F. Bondino, C. Cepek, F. Parmigiani, M.C. Mozzati. Appl. Phys. Lett. 96, 152 503 (2010)
  16. Y.C. Lian, L.J. Chen. Appl. Phys. Lett. 48, 358 (1986)
  17. M.V. Gomoyunova, I.I. Pronin, D.E. Malygin, N.R. Gall, D.V. Vyalikh, S.L. Molodtsov. Surf. Sci. 600, 2449 (2006)
  18. F. Sirotti, M. DeSantis, X. Jin, G. Rossi. Phys. Rev. B 49, 11 134 (1994)
  19. M.V. Gomoyunova, D.E. Malygin, I.I. Pronin, A.S. Voronichikhin, D.V. Vyalikh, S.L. Molodtsov. Surf. Sci. 601, 5069 (2007)
  20. M.R. Klause, A. Stollenwerk, M. Licurse, V.P. LaBella. J. Vac. Sci. Technol. A 24, 1480 (2006)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.