Dokument 1.pdf - RWTH Aachen University
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3.2 Transportmessungen an Y/Si(110)-Nanodrähten<br />
1 0<br />
O v e rlo a d<br />
8<br />
S tro m (n A )<br />
6<br />
4<br />
A n n ä h e ru n g<br />
Z u rü c k z ie h e n<br />
2<br />
0<br />
-2 0 -1 5 -1 0 -5 0<br />
Z -A b s e n k u n g (Å )<br />
Abbildung 3.17: Die typische Abhängigkeit des Stromes vom Abstand beim Kontaktieren<br />
eines Nanodrahts. Spannung an der Tunnelspitze: –1,0 V;<br />
Aufnahmedauer: 8,0 s.<br />
47 pA und einer Tunnelspannung von –3,32 V eingestellt wurde, kann ab ca. 5<br />
Å und bis ca. 10 Å ein exponentielles Stromwachstum beobachten werden. Dabei<br />
findet eine Verringerung des Tunnelabstandes zwischen der Tunnelspitze und des<br />
Nanodrahts statt. Bei weiterer Annäherung der Tunnelspitze zur Probe geht ein<br />
exponentielles Wachstum in ein lineares Wachstum über. Bei ca. 15 Å beobachtet<br />
man einen ersten Sprung in der Stromkurve, was einen stattgefundenen Kontakt bestätigt.<br />
Beim Zurückziehen der Tunnelspitze beobachtet man einen zweiten Sprung<br />
in der Stromkurve, welche nun bei ca. 8 Å liegt.<br />
Dieses Verhalten kann man durch einen Materialtransport auf die Tunnelspitze erklären.<br />
Beim Kontaktieren wird die Tunnelspitze gegen die Probenoberfläche leicht<br />
angedrückt. Durch die Kontaktstelle wird nunmehr der Strom geschickt und die<br />
Kontaktstelle wird dabei erhitzt. Durch den Stromfluss und eine erhöhte Temperatur<br />
der Kontaktstelle kann eine Elektromigration des Probenmaterials auf dem<br />
Tunnelspitzenapex erfolgen. Das Material der Kontaktstelle wird auf die Tunnelspitze<br />
übertragen (angelagert). Einen zweiten Sprung (bei ca. 8 Å) in der Stromkurve<br />
beim Zurückziehen der Tunnelspitze kann man durch die an der Kontaktstelle an-<br />
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