2017
DOI: 10.1088/2053-1591/aa9454
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Experimental and computational studies of positron-stimulated ion desorption from TiO2(1 1 0) surface

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“…Additionally, the Cu and Si core Auger peak intensities decreased due to the oxygen-induced displacement of the positron wave function away from the Cu and Si atoms of the surface 14 18 . In the , the relatively small Ti VV Auger signal relative to the two oxygen-derived Auger signals is consistent with previous findings that the positron wave function overlap for is primarily with the surface oxygen atoms 19 , 20 . An analysis of the integrated PAES intensities shows that the change in the low-energy intensity is four times the change in the Cu VV and 18 times the change in the Si VV.…”
Section: Resultssupporting
confidence: 90%
“…Additionally, the Cu and Si core Auger peak intensities decreased due to the oxygen-induced displacement of the positron wave function away from the Cu and Si atoms of the surface 14 18 . In the , the relatively small Ti VV Auger signal relative to the two oxygen-derived Auger signals is consistent with previous findings that the positron wave function overlap for is primarily with the surface oxygen atoms 19 , 20 . An analysis of the integrated PAES intensities shows that the change in the low-energy intensity is four times the change in the Cu VV and 18 times the change in the Si VV.…”
Section: Resultssupporting
confidence: 90%
“…We recently investigated a positron state at the TiO 2 (110) surface using both computational and experimental methods. These results strongly support our interpretation that the diffusing positron can be localised and annihilate at the topmost surface layer 20 .…”
Section: Resultssupporting
confidence: 90%
“…Sua existência foi proposta na primeira metade do século passado pelo físico Paul Dirac [10], sendo detectado experimentalmente alguns anos depois por Carl Anderson [11]. O fato de que um pósitron e um elétron podem se aniquilar, produzindo um determinado número de fótons, faz com que essa antipartícula tenha várias aplicações em diferentes campos, como na astrofísica [12], na ciência dos materiais [13], e na física de superfícies [14,15].…”
Section: Capítulo 1 Introduçãounclassified
“…Também há aplicações na medicina, com o uso da tomografia por emissão de pósitrons (PET, na sigla em inglês) [16], a qual pode ser usada, por exemplo, no diagnóstico de câncer. Esse exame consiste na administração de substância composta por radionuclídios, elementos que decaem emitindo pósitron, como 15 O e 11 C. Os pósitrons emitidos irão se aniquilar, em geral produzindo dois fótons, os quais podem ser detecdos. Isso tem motivado o estudo do comportamento de pósitrons em meios biológicos [17], e sua interação com biomoléculas [18].…”
Section: Capítulo 1 Introduçãounclassified