Titelaufnahme

Titel
Wachstum und Struktur ultradünner, epitaktischer BaTiO3-Schichten auf Platin-Substraten / von Stefan Förster
VerfasserFörster, Stefan
BetreuerWiddra, Wolf Prof. Dr. ; Dörr, Kathrin Prof. Dr. ; Freund, Hans-Joachim Prof. Dr.
Erschienen2011 ; Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2011
UmfangOnline-Ressource (107 S. = 24,34 mb)
HochschulschriftHalle, Univ., Naturwissenschaftliche Fakultät II, Diss., 2011
Anmerkung
Tag der Verteidigung: 05.12.2011
Sprache der Zusammenfassung: Englisch
SpracheDeutsch
DokumenttypE-Book
SchlagwörterBariumtitanat / Epitaxieschicht / Rastertunnelmikroskopie / Halle
URNurn:nbn:de:gbv:3:4-6595 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar.
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Wachstum und Struktur ultradünner, epitaktischer BaTiO3-Schichten auf Platin-Substraten [24.33 mb]
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Nachweis
Keywords
Rastertunnelmikroskopie (STM); Beugung langsamer Elektronen (LEED); Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS); Bariumtitanat; BaTiO3; Pt(100); Pt(111); ultradünn; Epitaxie; Perowskit
Keywords (Englisch)
scanning tunneling microscopy (STM); low-energy electron diffraction (LEED); X-ray photoelectron spectroscopy (XPS); barium titanate; BaTiO3; Pt(100); Pt(111); ultrathin; epitaxial; perowskite
Keywords
Untersuchungen zum Wachstum und der Struktur ultradünner Oxidschichten auf idealen Substraten bilden die Grundlage für das Verständnis der grenzflächengesteuerten Eigenschaften dieser zweidimensionalen Systeme. In diesem Zusammenhang ist die Charakterisierung des bei Raumtemperatur ferroelektrischen BaTiO3 besonders interessant. In der vorliegenden Arbeit wurden ultradünne BaTiO3-Schichten unter UHV-Bedingungen mit Hilfe des Magnetronsputterns auf Pt(100)- und Pt(111)-Oberflächen hergestellt. Die Charakterisierung der Morphologie der Struktur und der chemischen Zusammensetzung der Schichten erfolgte mit STM LEED und XPS. Auf Pt(100) wird das pseudomorphe Wachstum von BaTiO3(100)-Schichten beobachtet was aufgrund der Gitterfehlanpassung von 2% auf eine starke Wechselwirkung zum Substrat schließen lässt. Auf der Pt(111)-Oberfläche ist dagegen die Bindung zum Substrat schwächer. Es wird das Wachstum relaxierter BaTiO3(111)-Schichten und die Bildung dreidimensionaler Inseln beobachtet.