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私たちの走査型トンネル顕微鏡と電子回折実験により、SI(111)-7X7表面上のBI形態の新しい2次元同種が明らかになりました。この擬似位置[012]指向の同種ロープは、室温で最大4つの原子層まで安定しています。この臨界厚さの上で、フィルムの全容積が、凝集のバルクの寄与が支配的になると、バルク単結晶(001)フェーズに変換され始めます。ab initioの計算に基づいて、新しい同種ロープは、フィルム内のすべてのP(z)ぶら下がった結合を飽和させることによって安定化された黒いリン様パッカレーション層で構成されていることを提案します。
私たちの走査型トンネル顕微鏡と電子回折実験により、SI(111)-7X7表面上のBI形態の新しい2次元同種が明らかになりました。この擬似位置[012]指向の同種ロープは、室温で最大4つの原子層まで安定しています。この臨界厚さの上で、フィルムの全容積が、凝集のバルクの寄与が支配的になると、バルク単結晶(001)フェーズに変換され始めます。ab initioの計算に基づいて、新しい同種ロープは、フィルム内のすべてのP(z)ぶら下がった結合を飽和させることによって安定化された黒いリン様パッカレーション層で構成されていることを提案します。
Our scanning tunneling microscopy and electron diffraction experiments revealed that a new two-dimensional allotrope of Bi forms on the Si(111)-7x7 surface. This pseudocubic [012]-oriented allotrope is stable up to four atomic layers at room temperature. Above this critical thickness, the entire volume of the film starts to transform into a bulk single-crystal (001) phase, as the bulk contribution in the cohesion becomes dominant. Based on ab initio calculations, we propose that the new allotrope consists of black phosphorus-like puckered layers stabilized by saturating all the p(z) dangling bonds in the film.
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