Conceitos essenciais
極低温TERSを用いることで、単一水素分子の回転・振動状態を高い空間分解能で観測できるだけでなく、分子と金属表面の相互作用が引き起こす、同位体効果を含む微細なエネルギー準位の変化を検出できる。
Resumo
プラズモンピコキャビティ増強ラマン分光法による物理吸着したH2およびD2分子の研究
本論文は、極低温(10 K)におけるプラズモンピコキャビティ内に物理吸着したH2およびD2分子の先端増強ラマン散乱(TERS)測定に関する研究論文である。
本研究は、Ag(111)表面に物理吸着した単一水素分子の回転・振動状態をTERSを用いて観測し、その振る舞いを明らかにすることを目的とする。特に、プラズモンピコキャビティ内の電磁場増強効果がラマン散乱に及ぼす影響、および分子と先端/表面間のファンデルワールス(vdW)相互作用がポテンシャルエネルギー曲面に与える影響について詳細に調べる。
超高真空チャンバー内で、鋭利なAg先端とAg(111)表面の間に形成されたナノギャップに、H2またはD2ガスを導入し、10 Kの極低温環境下でTERS測定を行った。
入射レーザー波長として532 nmを用い、先端を表面に近づけながらラマン散乱スペクトルを取得した。
実験結果の解釈を深めるため、密度汎関数理論(DFT)計算を用いて、水素分子の吸着エネルギー、結合距離、振動周波数などを計算した。