2019
Epitaxial Order Driven by Surface Corrugation: Quinquephenyl Crystals on a Cu(110)-(2x1)O Surface
RESEL, Roland; Markus KOINI; Jiří NOVÁK; Steven BERKEBILE; Georg KOLLER et al.Základní údaje
Originální název
Epitaxial Order Driven by Surface Corrugation: Quinquephenyl Crystals on a Cu(110)-(2x1)O Surface
Autoři
RESEL, Roland; Markus KOINI; Jiří NOVÁK; Steven BERKEBILE; Georg KOLLER a Michael RAMSEY
Vydání
CRYSTALS, BASEL, MDPI, 2019, 2073-4352
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele
Švýcarsko
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Odkazy
Impakt faktor
Impact factor: 2.404
Označené pro přenos do RIV
Ano
Kód RIV
RIV/00216224:14310/19:00110658
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
UT WoS
EID Scopus
Klíčová slova anglicky
organic films; thin film epitaxy; pole figures; x-ray diffraction
Štítky
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 24. 3. 2020 12:45, Mgr. Marie Novosadová Šípková, DiS.
Anotace
V originále
A 30 nm thick quinquephenyl (5P) film was grown by molecular beam deposition on a Cu(110)(2x1)O single crystal surface. The thin film morphology was studied by light microscopy and atomic force microscopy and the crystallographic structure of the thin film was investigated by X-ray di ff raction methods. The 5P molecules crystallise epitaxially with (201)(5P) parallel to the substrate surface (110)(Cu) and with their long molecular axes parallel to [001](Cu). The observed epitaxial alignment cannot be explained by lattice matching calculations. Although a clear minimum in the lattice misfit exists, it is not adapted by the epitaxial growth of 5P crystals. Instead the formation of epitaxially oriented crystallites is determined by atomic corrugations of the substrate surface, such that the initially adsorbed 5P molecules fill with its rod-like shape the periodic grooves of the substrate. Subsequent crystal growth follows the orientation and alignment of the molecules taken within the initial growth stage.