000825919 001__ 825919 000825919 005__ 20251013143516.0 000825919 0247_ $$2HBZ$$aHT021075768 000825919 0247_ $$2Laufende Nummer$$a40627 000825919 0247_ $$2datacite_doi$$a10.18154/RWTH-2021-08602 000825919 037__ $$aRWTH-2021-08602 000825919 041__ $$aEnglish 000825919 082__ $$a530 000825919 1001_ $$0P:(DE-82)IDM04791$$aYang, Xiaosheng$$b0$$urwth 000825919 245__ $$aInvestigating the interaction between π-conjugated organic molecules and metal surfaces with photoemission tomography$$cvorgelegt von Xiaosheng Yang, M.Sc.$$honline 000825919 246_3 $$aUntersuchung der Wechselwirkung zwischen π-konjugierten organischen Molekülen und Metalloberflächen mit Photoemissionstomographie$$yGerman 000825919 260__ $$aAachen$$bRWTH Aachen University$$c2021 000825919 300__ $$a1 Online-Ressource : Illustrationen 000825919 3367_ $$02$$2EndNote$$aThesis 000825919 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)11$$2PUB:(DE-HGF)$$aDissertation / PhD Thesis$$bphd$$mphd 000825919 3367_ $$2BibTeX$$aPHDTHESIS 000825919 3367_ $$2DRIVER$$adoctoralThesis 000825919 3367_ $$2DataCite$$aOutput Types/Dissertation 000825919 3367_ $$2ORCID$$aDISSERTATION 000825919 500__ $$aVeröffentlicht auf dem Publikationsserver der RWTH Aachen University 000825919 502__ $$aDissertation, RWTH Aachen University, 2021$$bDissertation$$cRWTH Aachen University$$d2021$$gFak01$$o2021-09-03 000825919 5203_ $$aPhotoemissionstomographie (PT) ist eine kombinierte experimentelle und theoretische Technik, die auf Molekül-Metall-Grenzflächen angewandt wird. Dabei wird winkelaufgelöste Photoemissionsspektroskopie über einen weiten Winkelbereich verwendet, während die Photoelektronen-Winkelverteilungen im reziproken Raum (Impulskarten oder k-Karten genannt) in Bezug auf die Molekülorbitalstruktur des Anfangszustands interpretiert werden. Diese Arbeit nutzt PT, um verschiedene Aspekte der Wechselwirkung zwischen π-konjugierten organischen molekularen Adsorbaten und Metalloberflächen zu untersuchen: PT wurde erfolgreich eingesetzt, um die genauen Produkte chemischer Reaktionen an Oberflächen und deren lokale Bindung zu identifizieren. Die gemessenen k-Karten bestätigen eine Modifikation der Orbitalstruktur von Dibromo-bianthracen auf Cu(110) in der thermischen Reaktion und das vollständig hydrierte Bisanthen erweist sich als das richtige Zwischenprodukt. Zur Entkopplung molekularer Adsorbate von dem Metallsubstrat wurde PT eingesetzt, um zu messen, ob Ladung durch die Grenzfläche übertragen wird. An der Cu(100)-Oberfläche adsorbierter Sauerstoff immobilisiert die Oberflächenelektronen in den kovalenten Cu–O Bindungen, wodurch eine elektronische und physikalische Entkopplung von Perylentetracarbonsäuredianhydrid erreicht wird. Dies wurde durch kombinierte Ergebnisse aus PT und senkrecht einfallenden stehenden Röntgenwellen bewiesen. Ein besonderes Beispiel für eine elektronisch inhomogene einkomponentige Moleküllage auf einer Metalloberfläche ist die gesättigte Schicht von Tetracen auf Ag(110). Mithilfe von PT wurden zwei Peaks des höchsten besetzten Molekülorbitals in den Photoemissionsspektren gefunden, was darauf hindeutet, dass zwei molekulare Spezies in der Tetracenschicht koexistieren. Dabei verbleibt ein Molekül neutral und ein anderes wird geladen. Außerdem wurde PT angewandt, um Photoelektronen-Winkelverteilungen von hochhybridisierten Molekül-Metall-Systemen, wie einzelne Lagen aus p-Sexiphenyl, p-Pentaphenyl und Pentacen auf Cu(110) bzw. Ag(110), zu untersuchen. In den gemessenen k-Karten des niedrigsten unbesetzten Molekülorbitals, hat PT die Streuung von entweder Shockley-Oberflächenzuständen oder der Zustände um die projizierte Volumenbandlücke identifiziert. Die Streuvektoren können direkt auf die reziproken Gittervektoren der Überschichtstruktur bezogen werden.$$lger 000825919 520__ $$aPhotoemission tomography (PT) is a combined experimental and theoretical technique applied to molecule–metal interfaces which uses angle-resolved photoemission spectroscopy over a wide angular range, while the photoelectron angular distributions in reciprocal space (momentum maps, or called k-maps) are interpreted in terms of the molecular orbital structure of the initial state. This thesis uses PT to investigate various aspects of the interaction between π-conjugated organic molecular adsorbates and metal surfaces: PT was successfully used to identify the exact products of chemical reactions at surfaces and their local bonding. The measured k-maps confirm a modification of the orbital structure of dibromo-bianthracene on Cu(110) in the thermal reaction and the fully hydrogenated bisanthene is found to be the correct reaction intermediate. To decouple molecular adsorbates from the metal substrate, PT was employed to gauge whether charge is transferred through the interface. Oxygen adsorbed on the Cu(100) surface immobilizes the surface electrons in the Cu–O covalent bonds, thus achieving electronic and physical decoupling of perylene-tetracarboxylic-dianhydride as determined by combined results of PT and normal incidence X-ray standing waves. A special example of an electronically inhomogeneous unary molecular layer on a metal surface is showcased in the saturated monolayer of tetracene on Ag(110). With the help of PT, two highest occupied molecular orbital peaks in the photoemission spectra were found, indicating that two molecular species coexist in the tetracene layer. While one molecule remains neutral, another is charged. Finally, we applied PT to study photoelectron angular distributions for highly-hybridized molecule–metal systems, monolayers of p-sexiphenyl, p-quinquephenyl, and pentacene on Cu(110) and on Ag(110), respectively. In k-maps measured for the lowest unoccupied molecular orbital , PT has identified the scattering of either the Shockley surface states or the states around the projected bulk band gap. The scattering vectors can be directly related to reciprocal lattice vectors of the overlayer structure.$$leng 000825919 588__ $$aDataset connected to Lobid/HBZ 000825919 591__ $$aGermany 000825919 653_7 $$aMetalloberfläche 000825919 653_7 $$aMolekül 000825919 653_7 $$aPhotoelektronenspektroskopie 000825919 653_7 $$aTomographie 000825919 653_7 $$aelectronic properties 000825919 653_7 $$aelektronische Eigenschaften 000825919 653_7 $$ametal surface 000825919 653_7 $$amolecule 000825919 653_7 $$aphotoelectron spectroscopy 000825919 653_7 $$atomography 000825919 7001_ $$0P:(DE-82)014637$$aTautz, Frank Stefan$$b1$$eThesis advisor$$urwth 000825919 7001_ $$0P:(DE-82)006387$$aStadtmüller, Benjamin$$b2$$eThesis advisor 000825919 8564_ $$uhttps://publications.rwth-aachen.de/record/825919/files/825919.pdf$$yOpenAccess 000825919 8564_ $$uhttps://publications.rwth-aachen.de/record/825919/files/825919_source.zip$$yRestricted 000825919 909CO $$ooai:publications.rwth-aachen.de:825919$$pdnbdelivery$$pdriver$$pVDB$$popen_access$$popenaire 000825919 9101_ $$0I:(DE-588b)36225-6$$6P:(DE-82)IDM04791$$aRWTH Aachen$$b0$$kRWTH 000825919 9101_ $$0I:(DE-588b)36225-6$$6P:(DE-82)014637$$aRWTH Aachen$$b1$$kRWTH 000825919 9141_ $$y2021 000825919 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0510$$2StatID$$aOpenAccess 000825919 9201_ $$0I:(DE-82)134110_20140620$$k134110$$lLehrstuhl für Experimentalphysik IV A (FZ Jülich)$$x0 000825919 9201_ $$0I:(DE-82)130000_20140620$$k130000$$lFachgruppe Physik$$x1 000825919 961__ $$c2021-10-14T11:21:53.681078$$x2021-09-10T16:19:59.584174$$z2021-10-14T11:21:53.681078 000825919 9801_ $$aFullTexts 000825919 980__ $$aI:(DE-82)130000_20140620 000825919 980__ $$aI:(DE-82)134110_20140620 000825919 980__ $$aUNRESTRICTED 000825919 980__ $$aVDB 000825919 980__ $$aphd