Probing the activation of organic molecules using the low-energy electron diffraction
Testování aktivace organických molekul pomocí difrakce pomalých elektronů.
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/191505Identifikátory
SIS: 249561
Kolekce
- Kvalifikační práce [11217]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Albons Caldentey, Llorenc
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Fyzika
Katedra / ústav / klinika
Katedra fyziky povrchů a plazmatu
Datum obhajoby
20. 6. 2024
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
samousporiadanie|aktivácia molekúl|difrakcia pomalých elektrónov|rekonštrukcie povrchov|kremíkKlíčová slova (anglicky)
self-assembly|molecular activation|low-energy electron diffraction|surface reconstructions|siliconSamousporiadané molekuly predstavujú široké spektrum možností využitia v rôznych oboroch, ako je napríklad organická chémia, nanotechnológie alebo molekulárna elektronika. Ciel'om tejto práce je vytvorenie kovalentných v̈azieb v samousporiadaných štruktúrach, ktoré by mohli byt' neskôr použité v ob- lasti 2D supravodičov. Pre vytvorenie takýchto štruktúr aj na povrchoch bez vhodných katalytických vlastností bol skonštruovaný Radical Deposition Source (RDS). V študentskom fakultnom grante sme vyrobili modifikovanú verziu RDS, ktorú v tejto práci testujeme metódou difrakcie pomalých elektrónov v podmien- kach UHV. Ako substrát pre deponované molekuly sme použili povrch Si(111)- In √ 3 × √ 7 rekonštrukcie so zdokumentovanými supravodivými vlastnost'ami. Z práce vyplýva, že neboli pozorované žiadne difrakčné body, ktoré by mohli korešpondovat' s molekulami aktivovanými modifikovaným RDS. Vysvetlení sa ponúka viacero, pre žiadne z nich však nemáme dostatočné dôkazy, čo naz- načuje, že táto problematika je ovel'a komplexnejšia. Porozumenie dôvodu, prečo modifikovaný prístroj RDS nefungoval, by mohlo pomôct' s pochopením celého konceptu samousporiadaných štruktúr spojených kovalentnými v̈azbami, a tým pádom prispiet' všeobecnej...
Self-assembled organic molecules promise a wide range of applications in many fields such as organic chemistry, nanotechnology or molecular electronics. The goal of this thesis is to create covalent bonds in self-assembled structures that could be later used in the field of 2D superconductors. To create these bonds even on surfaces without catalytic properties, the Radical Deposition Source (RDS) has been constructed. In a student faculty grant we created a modified version of the RDS, which we test in this thesis by the means of low- energy electron diffraction in UHV conditions. As the substrate for deposited molecules, we use the surface of Si(111)-In √ 3× √ 7 reconstruction with reported superconducting properties. We show that there are no diffraction spots that would correspond to activated molecules retrieved by the modified RDS. There are multiple explanations with not enough evidence to support any of them, however, this means that the issue is more complex. Understanding why the modified RDS did not work could aid with understanding the whole concept of self-assembled structures bonded covalently and could therefore contribute to the general knowledge of this phenomenon. 1