In dieser Dissertation werden Wachstumsprozesse von durch Sputtern abgeschiedenen
ultradünnen Metallschichten (Gold, Silber) eingehend und detailliert durch In-situ-Röntgenstreutechniken mit streifendem Einfall untersucht. Mit dem Ziel, die optische
Reaktion und die oberfl¨achenverstärkte Raman-Streuung anzupassen, werden ultradünne
Goldschichten auf den nanostrukturierten Titandioxidsubstraten abgeschieden, die als
Template für die Steuerung der Wachstumsprozesse und Morphologie der abgeschiedenen
Goldschichten dienen. Die Beziehungen zwischen den aus den Streudaten extrahierten
Strukturinformationen abgeschiedener ultradünner Goldschichten und den optischen
Eigenschaften sind gut bekannt. Um die Bildung ultradünner Goldschichten als
Elektroden für elektronische Geräte zu verstehen, wird außerdem das Wachstumsverhalten
ultradünner Goldschichten, die durch Sputtern auf Quantenpunktarrays abgeschieden
werden, umfassend durch in-situ-Kleinwinkel-Röntgenstreuung unter streifendem Einfall
kombiniert mit Simulation untersucht. Darüber hinaus wird der Mechanismus, wie die
vorab abgeschiedenen Goldnanopartikel (auf dem Zinkoxidsubstrat) das Wachstum einer
weiteren durch Sputtern abgeschiedenen ultradünnen Silberschicht beeinflussen, durch
In-situ-Röntgenstreuung mit streifendem Einfall untersucht.
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In dieser Dissertation werden Wachstumsprozesse von durch Sputtern abgeschiedenen
ultradünnen Metallschichten (Gold, Silber) eingehend und detailliert durch In-situ-Röntgenstreutechniken mit streifendem Einfall untersucht. Mit dem Ziel, die optische
Reaktion und die oberfl¨achenverstärkte Raman-Streuung anzupassen, werden ultradünne
Goldschichten auf den nanostrukturierten Titandioxidsubstraten abgeschieden, die als
Template für die Steuerung der Wachstumsprozesse und Morphologie der abgesch...
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