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  5. Simultaneous Deconvolution of In‐Plane and Out‐of‐Plane Forces of HOPG at the Atomic Scale under Ambient Conditions by Multifrequency Atomic Force Microscopy
 
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2021
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Simultaneous Deconvolution of In‐Plane and Out‐of‐Plane Forces of HOPG at the Atomic Scale under Ambient Conditions by Multifrequency Atomic Force Microscopy

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TUDa URI
tuda/8455
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-210127
DOI
10.26083/tuprints-00021012
Autor:innen
Eichhorn, Anna L. ORCID 0000-0003-1754-0276
Dietz, Christian ORCID 0000-0002-4134-7516
Kurzbeschreibung (Abstract)

Multifrequency atomic force microscopy (AFM) is shown to be an excellent tool for imaging crystal structures at atomic resolution in different spatial directions. However, determining the forces between single atoms remains challenging, particularly in air under ambient conditions. Developed here is a trimodal AFM approach that simultaneously acquires torsional and flexural frequency‐shift images and spectroscopic data to transfer these observables into in‐plane and out‐of‐plane forces between single bonds of highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) at atomic resolution in air under ambient conditions based on the Fourier method. It is found that the cantilever mean deflection is an excellent indicator to understand that strong attractive interactions between the tip and the surface of HOPG in dynamic AFM imply a local lift of the topmost carbon layer when using higher eigenmodes for the topographical feedback. Cross‐talk between torsional and flexural‐oscillation modes is shown to be negligible. Interestingly, significant differences are observed in the in‐plane forces depending on the orientation of the carbon bonds relative to the direction of torsional oscillation.

Freie Schlagworte

atomic resolution

force deconvolution

highly oriented pyrol...

in‐plane and out‐of‐p...

trimodal atomic force...

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physics of Surfaces
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Advanced Materials Interfaces
Jahrgang der Zeitschrift
8
Heftnummer der Zeitschrift
20
ISSN
2196-7350
Verlag
Wiley-VCH
Ort der Erstveröffentlichung
Weinheim
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2021
Verlags-DOI
10.1002/admi.202101288
PPN
515589349
Artikel-ID
2101288

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