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Local resonances in STM manipulation of chlorobenzene on Si(111)-7×7

  • Hot localised charge carriers on the Si(111)-7×7 surface are modelled by small charged clusters. Such resonances induce non-local desorption, i.e. more than 10 nm away from the injection site, of chlorobenzene in scanning tunnelling microscope experiments. We used such a cluster model to characterise resonance localisation and vibrational activation for positive and negative resonances recently. In this work, we investigate to which extent the model depends on details of the used cluster or quantum chemistry methods and try to identify the smallest possible cluster suitable for a description of the neutral surface and the ion resonances. Furthermore, a detailed analysis for different chemisorption orientations is performed. While some properties, as estimates of the resonance energy or absolute values for atomic changes, show such a dependency, the main findings are very robust with respect to changes in the model and/or the chemisorption geometry.

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Metadaten
Verfasserangaben:Manuel Martin UtechtORCiDGND, Tillmann KlamrothORCiDGND
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus4-412970
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Molecular Physics
Untertitel (Englisch):performance of different cluster models and density functionals
Schriftenreihe (Bandnummer):Zweitveröffentlichungen der Universität Potsdam : Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe (463)
Publikationstyp:Postprint
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:27.07.2018
Erscheinungsjahr:2018
Veröffentlichende Institution:Universität Potsdam
Datum der Freischaltung:27.07.2018
Freies Schlagwort / Tag:DFT; STM; charge localisation; cluster model
Seitenanzahl:11
Quelle:Molecular Physics 116 (2018) Nr. 13, S. 1687–1696 DOI: 10.1080/00268976.2018.1442939
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
DDC-Klassifikation:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik
5 Naturwissenschaften und Mathematik / 57 Biowissenschaften; Biologie / 570 Biowissenschaften; Biologie
Peer Review:Referiert
Publikationsweg:Open Access
Fördermittelquelle:Taylor & Francis Open Access Agreement
Lizenz (Deutsch):License LogoCC-BY-NC-ND - Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitungen 4.0 International
Externe Anmerkung:Bibliographieeintrag der Originalveröffentlichung/Quelle
Verstanden ✔
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