雖然要觀測這些能量小的表面聲子損失需要復雜的技術,
但它是為我們獲得表而信息的有潛在重要意義的手段。因為表
面聲子的能量取決于表面原子的類型,成鍵方式及結晶方式,
所以根據(jù)表面模型計算的能量與這類觀測結果之間的對比應該
有助于確定這些參數(shù)。例如,如果低能電子衍射結構測定
預測出表而原子的一個特定幾何形態(tài),則我們應該能夠
計算在那個結構內(nèi)的某些簡單方向上的表而聲子能量,并與實
測的能量損失進行對比。這樣就可對提出的結構提供一個獨立
的試驗。
把一塊晶體加熱時,它的原子振動就會越來越劇烈直至溫
度達到使結晶有序性喪失及其中的原子成為無序的堆集、時為
止,這種有序一無序轉變就是熔化。二維原子點陣預計會在比
體晶格低的溫度下熔化,因為前者的最近鄰原子數(shù)較少。一雖
然我們不可能孤立地研究二維原子層,但是我們能夠在一種金
屬的干凈表面上生長另一種金屬的二維原子層。因為它們可被
用于校準電子能譜技術(諸如俄歇電子能譜,X一射線光電子
能譜和紫外光電子能譜)。
它們還可被用來研究熔化過程,方法是觀察它們的低能電子衍
射圖及低能電子衍射斑點的強度隨溫度增加的下降情況。