論文の概要: Fast hydrogen atom diffraction through monocrystalline graphene
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.13175v1
- Date: Mon, 11 Aug 2025 08:02:11 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-20 17:44:57.844985
- Title: Fast hydrogen atom diffraction through monocrystalline graphene
- Title(参考訳): 単結晶グラフェンによる高速水素原子回折
- Authors: Pierre Guichard, Arnaud Dochain, Raphaël Marion, Pauline de Crombrugghe de Picquendaele, Nicolas Lejeune, Benoît Hackens, Paul-Antoine Hervieux, Xavier Urbain,
- Abstract要約: 150eVから1200eVの運動エネルギーで水素原子を用いた単一層グラフェンによる高速原子回折を報告する。
高解像度画像は、共存する単結晶ドメインからの重なり合うパターンを明らかにする。
飛行時間タギングは無視可能なエネルギー損失を確認し、物質波干渉計に適した方法である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We report fast atom diffraction through single-layer graphene using hydrogen atoms at kinetic energies from 150 to 1200 eV. High-resolution images reveal overlapping hexagonal patterns from coexisting monocrystalline domains. Time-of-flight tagging confirms negligible energy loss, making the method suitable for matter-wave interferometry. The diffraction is well described by the eikonal approximation, with accurate modeling requiring the full 3D interaction potential from DFT. Simpler models fail to reproduce the data, highlighting the exceptional sensitivity of diffraction patterns to atom-surface interactions and their potential for spectroscopic applications.
- Abstract(参考訳): 我々は,150eVから1200eVの運動エネルギーで水素原子を用いた単一層グラフェンによる高速原子回折を報告する。
高解像度画像は、既存の単結晶ドメインからの重なり合う六角形のパターンを示す。
飛行時間タギングは無視可能なエネルギー損失を確認し、物質波干渉計に適した方法である。
回折は固有近似によってよく説明され、正確なモデリングはDFTから完全な3次元相互作用ポテンシャルを必要とする。
単純なモデルはデータの再現に失敗し、原子-表面相互作用に対する回折パターンの例外的な感度と分光応用の可能性を強調した。
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