Енергетичний та кутовий розподіл розсіяних іонів Ar+ з поверхні блакитного фосфору під ковзаючими кутами

  • У.О. Кутлієв Ургенчський державний університет імені Абу Райхана Беруні, кафедра фізики, Ургенч, Узбекистан https://orcid.org/0000-0003-2241-2025
  • О.А. Саттарова Ургенчська філія Ташкентської медичної академії, кафедра біомедицини, фізичної культури та спорту, Ургенч, Узбекистан https://orcid.org/0009-0006-3263-4640
  • Н.У. Сетметов Ташкентський університет інформаційних технологій імені Мухаммада аль-Хорезмі, Ургенчська філія, кафедра телекомунікаційної інженерії, Ургенч, Узбекистан
  • Дж.У. Ісмоїлов Ургенчський державний університет імені Абу Райхана Беруні, кафедра фізики, Ургенч, Узбекистан
Ключові слова: розсіювання іонів, півканал, комп'ютерне моделювання, бомбардування іонами, енергетичний та кутовий розподіл

Анотація

У цій статті представлені теоретичні результати розподілу енергії та кутових розподілів іонів Ar+ з поверхні блакитного фосфору при малому значенні кута падіння та початкового отримання енергії методом комп'ютерного моделювання. Показано, що при малому значенні початкової енергії іонів з траєкторії розсіяних іонів можна отримати загальну форму поверхневого півканалу. Більше того, збільшення значення початкової енергії дозволяє отримати повну форму півканалу, а також тінь за півканалом, що надає інформацію про розташування атома другого шару. Встановлено, що в розподілі енергії внаслідок збільшення значення початкової енергії формується структура з багатьма піками. Це дає змогу визначити структуру поверхні. Отриманий кутовий розподіл показує, що існує дзеркальне та багаторазове розсіювання іонів від мішені.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

M. Werner, J.W. Roberts, R.J. Potter, K. Dawson, and P.R. Chalker, “Elucidation of ALD MgZnO deposition processes using low energy ion scattering,” J. Vac. Sci. Technol. A, 36, 02D406 (2018). https://doi.org/10.1116/1.5015958

A.A. Zameshin, A.E. Yakshin, J.M. Sturm, H.H. Brongersma, and F. Bijkerk. “Double matrix effect in Low Energy Ion Scattering from La surfaces,” Appl. Surf. Sci. 440, 570–579 (2018). https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.01.174

U.O. Kutliev, M.U. Otabaev, M.K. Karimov, F.K. Masharipov, and I. Woiciechowski, ”Scattering of low-energy Ne+ ions from the stepped surface of InGaP(001)<110> at the small angles of incidence,” Physics and Chemistry of Solid State, 24(3), 542–548 (2023). https://doi.org/10.15330/PCSS.24.3.542-548

K.S. Daliev, Sh.B. Utamuradova, J.J. Khamdamov, M.B. Bekmuratov, O.N. Yusupov, Sh.B. Norkulov, and Kh.J. Matchonov, “Defect Formation in MIS Structures Based on Silicon with an Impurity of Ytterbium,” East Eur. J. Phys. (4), 301-304 (2024). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-4-33

U.O. Kutliev, Sh. Sadullaev, A. Saidova, and I. Tangribergenov, “Studying the Trajectory of Small-Angle Scattered Ar+ Ions from CdTe(001) <110> Surface Semichannel,” International Journal of Thin Film Science and Technology, 14(1), 11-14 (2025). https://dx.doi.org/10.18576/ijtfst/140102

Sh.R. Sadullaev, U.O. Kutliev, A.Yu. Saidova, G.O. Jumanazarov, and R.R. Ruzmetov, “Investigation of Ar+ ions scattering from the surface CdTe(001) <110> at the glancing incidence,” East Eur. J. Phys. (2), 206-210 (2025).’ https://doi.org/10.26565/2312-4334-2025-2-21

D.A. Tashmukhamedova, M.B. Yusupjanova, G.K. Allayarova, and B.E. Umirzakov, “Crystal structure and band gap of nanoscale phases of Si formed at various depths of the near-surface region of SiO2,” Technical Physics Letters, 46(10), 972–975 (2020). https://doi.org/10.1134/S1063785020100144

M. Draxler, R. Gruber, H.H. Brongersma, and P. Bauer, “Velocity scaling of Ion neutralization in low energy ion scattering,” Phys. Rev. Lett. 89, 263201 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.263201

M.K. Karimov, U.O. Kutliev, M.U. Otabaev, and I.A. Khajieva, “Investigation of stepped InP(001)<110> surface by the method of low energy ion scattering,” Journal of Physics Conference Series, 2373(3), 032003 (2022). https://doi 10.1088/1742-6596/2373/3/032003

R. Souda, M. Aono, C. Oshima, S. Otani, and Y. Ishizawa, “Shadowing and focusing effects in the angular distributions of low-energy rare-gas ions scattered from solid surfaces,” Surf. Sci. 179, 199–208 (1987). https://doi.org/10.1016/0039-6028(87)90130-0

K.S. Kim, Y. Zhao, H. Jang, S.Y. Lee, J.M. Kim, K.S. Kim, J.H. Ahn, et al., “Large-scale pattern growth of graphene films for stretchable transparent electrodes,” Nano Lett. 457, 706-710 (2009). https://doi.org/10.1038/nature07719

Ch.T. Cho, G. Bosco, and E. Van Der Kolk, “The potential of SiO2:Al3+, Eu2+ blue phosphor coatings in greenhouse application,” Optical Materials, 157, 116047 (2024). https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.116047

D.A. Sherman, W. Kamal, S.J. Elston, A.A. Castrejon-Pita, S.M. Morris, and J.Ch. Tan, “Stable photoinduced metal-organic nanosheet blue phosphor for white light emission,” Materials Today Chemistry, 38, 102089 (2024). https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2024.102089

H. Tian, W. Xie, M. Xie, Ch. Zhu, H. Xu, and Sh.Y. Tong, “Prediction of topotactic transition from black to blue phosphorus induced by surface Br adsorption,” Materials Science, arXiv:2404.05575. https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.05575

Y. Li and X. Chen, “Dirac Fermions in Blue-Phosphorus,” D. Mater. 1, 031002 (2014). https://doi.org/10.1088/2053-1583/1/3/031002

J.T. Drobny, and D. Curreli, “RustBCA: A High-Performance Binary-Collision-Approximation Code for Ion-Material Interactions,” Journal of open source softway, 6(64), 3298 (2021). https://doi.org/10.21105/joss.03298

S.R. Alavi, and F. Snider, “Complete binary collision approximation for the gas transport coefficients via the time correlation formulation,” The Journal of Chemical Physics, 109, 3452 (1998). https://doi.org/10.1063/1.476940

J. Drobny, A. Hayes, D. Curreli, and D.N. Ruzic, “F-TRIDYN: A Binary Collision Approximation code for simulating ion interactions with rough surfaces,” Journal of Nuclear Materials, 494, 278-283 (2017). https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2017.07.037

Опубліковано
2025-09-08
Цитовано
Як цитувати
Кутлієв, У., Саттарова, О., Сетметов, Н., & Ісмоїлов, Д. (2025). Енергетичний та кутовий розподіл розсіяних іонів Ar+ з поверхні блакитного фосфору під ковзаючими кутами. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 281-285. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2025-3-25