Zobrazit minimální záznam

Spektroskopie individuálních molekul v nanokavitě rastrovacího tunelového mikroskopu
dc.contributor.advisorŠvec, Martin
dc.creatorDoležal, Jiří
dc.date.accessioned2023-05-11T14:58:55Z
dc.date.available2023-05-11T14:58:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/180057
dc.description.abstractSkenovací tunelovou mikroskopií indukovaná luminiscence (STML) v kombinaci s mikroskopií atomárních sil (AFM) s vysokým rozlišením jsou účinným nástrojem pro studium fotofyziky jednotlivých molekulárních chromoforů na čistých površích s atom- ární strukturou. Mechanismus přeměny energie mezi tunelujícími elektrony a vyzářenými fotony v molekulách s nezhybridizovanými stavy nacházejících se v nanokavitě mezi skeno- vací sondou a kovovým vzorkem však není zcela objasněn, neboť závisí na mnoha parame- trech. Tato práce se věnuje rozvoji nových experimentálních přístupů ke studiu těchto sys- témů. Použitelnost hrotů zakončených CO molekulou pro STML jsme ukázali spek- troskopií a prostorovým mapováním intenzity fotonů vyzařovaných zinkovým ftalocya- ninem na substrátu NaCl/kov s rozlišením lepším než nanometr. Ke studiu dynamiky excitonů a náboje v téže molekule v závislosti na přiloženém napětí jsme vyvinuli a ap- likovali metodiku časově rozlišené fázové fluorometrie. Dále jsme studovali vliv prostředí chromoforu na jeho emisní energii a vazebnou energi excitonu. Také jsme u molekul na povrchu jako první pozorovali a objasnili přítomnost molekulárních librací na základě hřebenovitého tvaru emisní čáry, která je výsledkem elektronických přechodů s různými libračními kvantovými čísly a chirální adsorpční...cs_CZ
dc.description.abstractScanning tunneling microscopy-induced luminescence (STML) combined with high- resolution atomic force microscopy (AFM) is a powerful tool for studying the photophysics of individual molecular emitters on surfaces. However, the mechanism of energy conver- sion between tunneling electrons and photons in decoupled systems placed in a nanocavity of STM is not fully understood as it depends on many variables. This thesis presents a range of proof-of-concept experimental approaches. The vi- ability of CO-terminated tips for STML is demonstrated by performing subnanometer- resolved spectroscopy and mapping of photon intensity acquired over zinc phthalocyanine on NaCl/metal substrate. For the same molecule, time-resolved phase fluorometry is de- vised and is used to reveal the exciton and charge dynamics as a function of the applied bias voltage. Of more fundamental character, the role of the chromophore environment on its exciton emission and binding energy is studied. For the first time, we observed and explained the presence of molecular librations in molecules on the surface from a comb-like emission line resulting from the exciton-libron coupling and the chiral adsorp- tion geometry. Finally, exciton delocalization in molecular aggregates is mapped using the tip nanocavity capable of detecting the dark states,...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectSTML|AFM|luminescence|molecules|libration|chromophoreen_US
dc.subjectSTML|AFM|luminiscence|molekuly|librace|chromoforcs_CZ
dc.titleSpectroscopy of single molecules in STM nanocavityen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-03-24
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId201267
dc.title.translatedSpektroskopie individuálních molekul v nanokavitě rastrovacího tunelového mikroskopucs_CZ
dc.contributor.refereeFrank, Otakar
dc.contributor.refereeRoslawska, Anna
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzika povrchů a rozhranícs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of Surfaces and Interfacesen_US
thesis.degree.programFyzika povrchů a rozhranícs_CZ
thesis.degree.programPhysics of Surfaces and Interfacesen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzika povrchů a rozhranícs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of Surfaces and Interfacesen_US
uk.degree-program.csFyzika povrchů a rozhranícs_CZ
uk.degree-program.enPhysics of Surfaces and Interfacesen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csSkenovací tunelovou mikroskopií indukovaná luminiscence (STML) v kombinaci s mikroskopií atomárních sil (AFM) s vysokým rozlišením jsou účinným nástrojem pro studium fotofyziky jednotlivých molekulárních chromoforů na čistých površích s atom- ární strukturou. Mechanismus přeměny energie mezi tunelujícími elektrony a vyzářenými fotony v molekulách s nezhybridizovanými stavy nacházejících se v nanokavitě mezi skeno- vací sondou a kovovým vzorkem však není zcela objasněn, neboť závisí na mnoha parame- trech. Tato práce se věnuje rozvoji nových experimentálních přístupů ke studiu těchto sys- témů. Použitelnost hrotů zakončených CO molekulou pro STML jsme ukázali spek- troskopií a prostorovým mapováním intenzity fotonů vyzařovaných zinkovým ftalocya- ninem na substrátu NaCl/kov s rozlišením lepším než nanometr. Ke studiu dynamiky excitonů a náboje v téže molekule v závislosti na přiloženém napětí jsme vyvinuli a ap- likovali metodiku časově rozlišené fázové fluorometrie. Dále jsme studovali vliv prostředí chromoforu na jeho emisní energii a vazebnou energi excitonu. Také jsme u molekul na povrchu jako první pozorovali a objasnili přítomnost molekulárních librací na základě hřebenovitého tvaru emisní čáry, která je výsledkem elektronických přechodů s různými libračními kvantovými čísly a chirální adsorpční...cs_CZ
uk.abstract.enScanning tunneling microscopy-induced luminescence (STML) combined with high- resolution atomic force microscopy (AFM) is a powerful tool for studying the photophysics of individual molecular emitters on surfaces. However, the mechanism of energy conver- sion between tunneling electrons and photons in decoupled systems placed in a nanocavity of STM is not fully understood as it depends on many variables. This thesis presents a range of proof-of-concept experimental approaches. The vi- ability of CO-terminated tips for STML is demonstrated by performing subnanometer- resolved spectroscopy and mapping of photon intensity acquired over zinc phthalocyanine on NaCl/metal substrate. For the same molecule, time-resolved phase fluorometry is de- vised and is used to reveal the exciton and charge dynamics as a function of the applied bias voltage. Of more fundamental character, the role of the chromophore environment on its exciton emission and binding energy is studied. For the first time, we observed and explained the presence of molecular librations in molecules on the surface from a comb-like emission line resulting from the exciton-libron coupling and the chiral adsorp- tion geometry. Finally, exciton delocalization in molecular aggregates is mapped using the tip nanocavity capable of detecting the dark states,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
uk.departmentExternal.nameFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.cs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV