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Accès ouvert déclaré 2023 article

Atomically smooth films of CsSb: A chemically robust visible light photocathode

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3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, de, it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Alkali antimonide semiconductor photocathodes provide a promising platform for the generation of high-brightness electron beams, which are necessary for the development of cutting-edge probes, including x-ray free electron lasers and ultrafast electron diffraction. Nonetheless, to harness the intrinsic brightness limits in these compounds, extrinsic degrading factors, including surface roughness and contamination, must be overcome. By exploring the growth of CsxSb thin films monitored by in situ electron diffraction, the conditions to reproducibly synthesize atomically smooth films of CsSb on 3C–SiC (100) and graphene-coated TiO2 (110) substrates are identified, and detailed structural, morphological, and electronic characterization is presented. These films combine high quantum efficiency in the visible (up to 1.2% at 400 nm), an easily accessible photoemission threshold of 566 nm, low surface roughness (down to 600 pm on a 1 μm scale), and a robustness against oxidation up to 15 times greater than Cs3Sb. These properties lead us to suggest that CsSb has the potential to operate as an alternative to Cs3Sb in electron source applications where the demands of the vacuum environment might otherwise preclude the use of traditional alkali antimonides.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Atomically smooth films of CsSb: A chemically robust visible light photocathode
Date Crossref
01/10/2023
Éditeur
AIP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Cornell University Laboratory of Atomic and Solid State Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Interface (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • PARADIM pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Oklahoma Center for Quantum Research and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Leibniz Institute for Crystal Growth pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Salerno Department of Industrial Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Electrical and Computer Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Leibniz-Institut für Kristallzüchtung 9 pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Laboratory of Atomic and Solid State Physics — Cornell University, Interface (United States) et PARADIM, avec 5 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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