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Spektromikroskopische Untersuchungen an ... - OPUS Würzburg

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6.2 NTCDA/Au(111) 127<br />

2 µm<br />

(a)<br />

(b)<br />

Abbildung 6.34: LEEM-Bilder von 9 ML NTCDA/Au(111) aufgenommen bei einer Elektronenenergie<br />

von 4,3 eV und einer Substrattemperatur von (a) 260 K sowie (b) 275 K. Zwischen<br />

beiden Bildern liegen 60 min, die Adsorption f<strong>an</strong>d bei 245 K statt.<br />

6.2.3 NEXAFS-<strong>Untersuchungen</strong> <strong>an</strong> NTCDA/Au(111)<br />

Die abschließend durchgeführten NEXAFS-<strong>Untersuchungen</strong> <strong>an</strong> der Probe zeigen,<br />

dass die NTCDA-Moleküle der Monolage flach auf der Au(111)-Oberfläche liegen.<br />

Abbildung 6.35 zeigt flächenselektive C K-NEXAFS-Spektren der Probe in s- und p-<br />

Polarisation. Bei (a) h<strong>an</strong>delt es sich dabei um die Unterlage (Monolage), bei (b) um<br />

eine der (nicht rechteckigen) dreidimensionalen Inseln. Noch stärker als bei den<br />

NTCDA/Ag(111)-Messungen tritt hier das Problem der Normierung der Spektren<br />

– insbesondere für die Monolage – zum Vorschein. Dazu, dass einige Spiegel des<br />

Strahlrohrs mit Kohlenstoff kontaminiert sind und die I 0 -Kurven nahezu auf Null<br />

abfallen (siehe Abschnitt 4.5), kommt nun noch erschwerend hinzu, dass Gold<br />

im Energiebereich um 290 eV wesentlich stärker Elektronen emittiert als Silber<br />

– zurückzuführen auf den hohen Wirkungsquerschnitt der Au 4f-Elektronen in<br />

diesem Bereich [10]. Dies wird in den beiden X-PEEM-Bildern in Abbildung 6.35<br />

insofern deutlich, als die dreidimensionalen Inseln im Maximum der Reson<strong>an</strong>z weniger<br />

Intensität zeigen als das bereits durch die NTCDA-Monolage abgeschwächte<br />

Goldsignal. So gibt es im Bereich von 280 eV bis 310 eV keine Photonenenergie, bei<br />

der die Inseln heller als der Untergrund erscheinen, eine Kontrastinversion – wie<br />

bei NTCDA/Ag(111) – ist nicht zu beobachten.

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