dc.contributor.author
Steidtner, Jens Christian
dc.date.accessioned
2018-06-07T21:53:28Z
dc.date.available
2007-12-05T00:00:00.649Z
dc.identifier.uri
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/8573
dc.identifier.uri
http://dx.doi.org/10.17169/refubium-12772
dc.description
Titelseite und Inhaltsverzeichnis
0\.
Einleitung
1
I.
Aufbau eines UHV-Mikroskops mit Parabolspiegeloptik
5
1\.
Allgemeine Grundlagen
6
2\.
Experimenteller Aufbau
30
II.
Spitzenverstärkte Ramanspektroskopie und -mikroskopie im UHV
49
3\.
Experimentelle Grundlagen
50
4\.
Experimentelle Ergebnisse
60
Zusammenfassung und Ausblick
88
Literaturverzeichnis
92
Danksagung
105
dc.description.abstract
Nach dem Abbe-Limit entspricht die kürzeste Entfernung zwischen zwei
Punktlichtquellen, die mit fernfeldoptischen Methoden aufgelöst werden kann,
in etwa einer halben Wellenlänge des Lichts. Daher muss für die Untersuchung
chemischer Prozesse auf molekularer Ebene die Beugungsgrenze des Lichts
unterschritten werden. Dies kann mit nahfeldoptischen Methoden erreicht
werden, bei denen das räumliche Auflösungsvermögen durch die Größe der
Strukturen, an denen das Nahfeld erzeugt wird, bestimmt wird.
In dieser Arbeit wird ein Hochauflösungsmikroskop für die Untersuchung
molekularer Adsorbate sowie dünner Schichten und Nanostrukturen, das auf
spitzenverstärkten optischen Prozessen beruht, vorgestellt. Das Mikroskop
liefert chemische und topographische Informationen mit einer Auflösung von
wenigen Nanometern und kann sowohl im Ultrahochvakuum als auch in der Gasphase
eingesetzt werden. Die Konstruktion umfasst im Vergleich zu konventionellen
Instrumenten wesentliche Verbesserungen. Die zentrale Idee ist, das gesamte
optische System, dem sog. Ramanmesskopf, mit einem Rastersondenmikroskop in
ein UHV-System zu integrieren, und beide Komponenten mittels eines starren
Rahmens stabil zu verbinden. Ein Parabolspiegel mit hoher numerischer Apertur,
der zwischen Rastereinheit und Probe plaziert wird, dient zur Fokussierung des
Einfallslichts und zur Sammlung eines großen Teils des Streulichts. Mittels
zweier Lichtwellenleiter mit Vakuumdurchführungen wird das Laserlicht zum
Ramanmesskopf und das gestreute Licht zum Spektrographen transferiert.
Experimentelle Ergebnisse spitzenverstärkter ramanspektroskopischer und
-mikroskopischer Messungen an Siliziumscheiben sowie an Brillantkresylblau-
Adsorbaten auf einkristallinen Gold- und Platinoberflächen im Ultrahochvakuum
werden gezeigt. Ramanverstärkungen von ~106 und Signalerhöhungen von bis zu
4000 wurden für Farbstoffadsorbate beobachtet. Einzelne Farbstoffmoleküle
wurden mit spitzenverstärkter Ramanmikroskopie mit einer Auflösung von ~15 nm
abgebildet.
de
dc.description.abstract
Following the Abbe limit, the minimum distance between two point light sources
that can be resolved by far-field optical methods is approximately half the
wavelength of the light. Thus, for the investigation of chemical processes on
a molecular level, the diffraction limit of light has to be overcome. This can
be achieved by near-field optical methods, where the spatial resolving
capacity is determined by the size of the structures, at which the near-field
is generated.
In this work a high-resolution microscope based on tip-enhanced optical
processes is presented , which can be used for studies on molecular adsorbates
as well as thin layers and nanostructures. The microscope provides chemical
and topographic information with a resolution of a few nanometers and can be
employed in ultrahigh vacuum as well as in gas phase. The construction
involves a number of improvements compared to conventional instruments. The
central idea is to mount, within an UHV system, an optical platform with all
necessary optical elements on a rigid frame that also carries a scanning
tunneling micro-scope unit, and to insert a parabolic mirror with high
numerical aperture between the scanning probe microscope head and the sample.
The parabolic mirror serves to focus the incident light and to collect a large
fraction of the scattered light. The laser light transfered into the UHV
system and the scattered light is guided to the spectrograph by two fiber
optical wave guides.
Experimental results of tip-enhanced Raman spectroscopic and microscopic
measurements on silicon wafers as well as brilliant cresyl blue adsorbates on
single crystalline gold and platinum surfaces in ultrahigh vacuum are
presented. A Raman enhancement of ~106 and a net signal gain of up to 4000 was
observed for dye adsorbates. Single dye molecules were imaged by tip-enhanced
Raman microscopy with a lateral resolution of ~15 nm.
en
dc.rights.uri
http://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/Nutzungsbedingungen
dc.subject
tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS)
dc.subject
apertureless scanning near-field optical microscopy (aSNOM)
dc.subject
parabolic mirror
dc.subject
single-molecule detection
dc.subject.ddc
500 Naturwissenschaften und Mathematik::540 Chemie::540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften
dc.title
Spitzenverstärkte Ramanspektroskopie und -mikroskopie im Ultrahochvakuum
dc.contributor.firstReferee
Prof. Dr. Gerhard Ertl
dc.contributor.furtherReferee
Prof. Dr. Klaus Christmann
dc.date.accepted
2007-12-04
dc.date.embargoEnd
2007-12-06
dc.identifier.urn
urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000003285-1
dc.title.subtitle
Aufbau und Charakterisierung eines Hochauflösungsmikroskops mit
Parabolspiegeloptik
dc.title.translated
Tip-enhanced Raman spectroscopy and microscopy in ultrahigh vacuum
en
dc.title.translatedsubtitle
Setup and characterization of a high-resolution microscope with parabolic
mirror optics
en
refubium.affiliation
Biologie, Chemie, Pharmazie
de
refubium.mycore.fudocsId
FUDISS_thesis_000000003285
refubium.mycore.transfer
http://www.diss.fu-berlin.de/2007/829/
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open access