Electronic Structure of Pd Multilayers on Re(0001): The Role of Charge Transfer

X射线光电子能谱 密度泛函理论 堆积 电子结构 价(化学) 电子能带结构 带隙 化学 材料科学 低能电子衍射 双金属片 分子物理学 化学物理 凝聚态物理 结晶学 金属 衍射 电子衍射 计算化学 核磁共振 物理 光学 有机化学
作者
Jorge Ontaneda,R. A. Bennett,Ricardo Grau‐Crespo
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry C [American Chemical Society]
卷期号:119 (41): 23436-23444 被引量:38
标识
DOI:10.1021/acs.jpcc.5b06070
摘要

Understanding the origin of the properties of metal-supported metal thin films is important for the rational design of bimetallic catalysts and other applications, but it is generally difficult to separate effects related to strain from those arising from interface interactions.Here we use density functional (DFT) theory to examine the structure and electronic behavior of fewlayer palladium films on the rhenium (0001) surface, where there is negligible interfacial strain and therefore other effects can be isolated.Our DFT calculations predict stacking sequences and interlayer separations in excellent agreement with quantitative low-energy electron diffraction experiments.By theoretically simulating the Pd core-level X-ray photoemission spectra (XPS) of the films, we are able to interpret and assign the basic features of both low-resolution and highresolution XPS measurements.The core levels at the interface shift to more negative energies, rigidly following the shifts in the same direction of the valence d-band center.We demonstrate 2 that the valence band shift at the interface is caused by charge transfer from Re to Pd, which occurs mainly to valence states of hybridized s-p character rather than to the Pd d-band.Since the d-band filling is roughly constant, there is a correlation between the d-band center shift and its bandwidth.The resulting effect of this charge transfer on the valence d-band is thus analogous to the application of a lateral compressive strain on the adlayers.Our analysis suggests that charge transfer should be considered when describing the origin of core and valence band shifts in other metal / metal adlayer systems.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
学术刘亦菲完成签到,获得积分10
刚刚
成就的烧鹅完成签到,获得积分20
刚刚
1秒前
dd发布了新的文献求助10
1秒前
luoshi应助leon采纳,获得30
2秒前
2秒前
wang完成签到,获得积分10
2秒前
可爱的函函应助hu采纳,获得10
2秒前
2秒前
我测你码关注了科研通微信公众号
3秒前
下课了吧发布了新的文献求助10
3秒前
jy发布了新的文献求助10
3秒前
绘梨衣完成签到,获得积分10
4秒前
数据线完成签到,获得积分10
4秒前
完美世界应助甜甜的难敌采纳,获得30
5秒前
满堂花醉三千客完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
gao完成签到,获得积分10
6秒前
LiuRuizhe完成签到,获得积分10
6秒前
绘梨衣发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
淡定紫菱发布了新的文献求助10
8秒前
李繁蕊发布了新的文献求助10
10秒前
万能图书馆应助愉快寄真采纳,获得10
10秒前
Rrr发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
11秒前
高兴藏花发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
顾闭月发布了新的文献求助10
14秒前
励志小薛完成签到,获得积分20
15秒前
doudou完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
Ting完成签到,获得积分10
17秒前
高兴藏花完成签到 ,获得积分20
17秒前
健忘的沛蓝完成签到 ,获得积分10
17秒前
clear发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527884
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108006
关于积分的说明 9287444
捐赠科研通 2805757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540033
邀请新用户注册赠送积分活动 716904
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709794