Reactive ion etching: Optimized diamond membrane fabrication for transmission electron microscopy

钻石 材料科学 拉曼光谱 聚焦离子束 反应离子刻蚀 透射电子显微镜 蚀刻(微加工) 离子束 分析化学(期刊) 纳米技术 光电子学 离子 图层(电子) 化学 光学 复合材料 物理 有机化学 色谱法
作者
Luozhou Li,Matthew E. Trusheim,Ophir Gaathon,Kim Kisslinger,Ching‐Jung Cheng,Ming Lu,Dong Su,Xinwen Yao,Hsu-Cheng Huang,Igal Bayn,Abraham Wolcott,Richard M. Osgood,Dirk Englund
出处
期刊:Journal of vacuum science and technology [American Vacuum Society]
卷期号:31 (6): 06FF01-06FF01 被引量:18
标识
DOI:10.1116/1.4813559
摘要

Commonly used preparation method for thin diamond membranes by focused ion beam (FIB) techniques results in surface damage. Here, the authors introduce an alternative method based on reactive ion etching (RIE). To compare these methods, cross-sectional samples are produced in single crystal diamond, a material that has generated growing interest for a variety of applications. The samples are examined by Raman spectroscopy and high-resolution transmission electron microscopy (TEM). Raman spectra indicate that the crystalline structure of the RIE-processed diamond is preserved, while the FIB-processed diamond membrane has a broad-background sp2 feature. Atomic-resolution TEM imaging demonstrates that the RIE-based process produces no detectable damage, while the FIB-processed sample has an amorphous carbon layer of about 11 nm thick. These findings show that the RIE-based process allows the production of diamond TEM samples with reduced near-surface damage and can thus enable direct examination of growth defects and crystallographic damage induced by processes such as ion implantation and bombardment.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
跳跃的雪珊完成签到 ,获得积分10
刚刚
充电宝应助迅速的小天鹅采纳,获得10
刚刚
fdawn发布了新的文献求助10
1秒前
知行合一发布了新的文献求助10
2秒前
zyyin完成签到,获得积分10
2秒前
ii关闭了ii文献求助
3秒前
kemeng发布了新的文献求助10
4秒前
龙海完成签到 ,获得积分10
8秒前
tracuer完成签到,获得积分10
8秒前
LZT完成签到,获得积分10
8秒前
脑洞疼应助云正则采纳,获得10
9秒前
will发布了新的文献求助10
9秒前
12秒前
13秒前
萧衡完成签到 ,获得积分10
13秒前
高分子物理不会完成签到,获得积分10
13秒前
海豚有海完成签到 ,获得积分10
14秒前
ding应助CMJ采纳,获得10
14秒前
呆萌雪晴完成签到,获得积分20
14秒前
hunter完成签到,获得积分10
14秒前
一支欣母沛完成签到,获得积分10
14秒前
ii关闭了ii文献求助
16秒前
16秒前
林北完成签到,获得积分10
16秒前
楠楠完成签到,获得积分20
16秒前
大个应助ddd采纳,获得10
17秒前
飞槐发布了新的文献求助10
18秒前
小小发布了新的文献求助10
18秒前
Owen应助HJJHJH采纳,获得10
18秒前
LZT发布了新的文献求助10
18秒前
xsly完成签到,获得积分10
19秒前
明亮小凡发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
21秒前
生化爱科研完成签到,获得积分10
22秒前
罗伯特骚塞完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
传奇3应助will采纳,获得30
22秒前
简单玉米发布了新的文献求助10
23秒前
在水一方应助飞槐采纳,获得10
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
人脑智能与人工智能 1000
理系総合のための生命科学 第5版〜分子・細胞・個体から知る“生命"のしくみ 800
普遍生物学: 物理に宿る生命、生命の紡ぐ物理 800
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5606280
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4690702
关于积分的说明 14865203
捐赠科研通 4704558
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2542558
邀请新用户注册赠送积分活动 1508054
关于科研通互助平台的介绍 1472241