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Strukturaufklärung durch Mobilitätsmessungen an massenselektierten Clusterionen in der Gasphase
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2. Theoretische Grundlagen χ b φ0 ρmin Abbildung 2.7.: Darstellung des Streuwinkelsχmit zwei Massenpunkten. und g die relative Geschwindigkeit ist. Zur Beschreibung der abstoßenden Wechsel- wirkungen und der anziehenden van der Waals-Wechselwirkungen verwendete Mesleh [11] das Lennard-Jones-Potential. Zusa¨tzlich wird ein attraktives Potential (∝1/r4) zur Beschreibung der Wechselwirkung aufgrund der Polarisation des neutralen He- liumatoms durch das geladene Ion beschrieben. Somit erha¨lt man das vollsta¨ndige Potential: V(x1...xn,y1...yn,z1...zn) = 4 n∑ i [( σi ri )12−(σi ri )6]− α 2 ·n2 [( n∑ i xi ·qi r3i )2 +( n∑ i yi ·qi r3i )2 +( n∑ i zi ·qi r3i )2], (2.28) mit undσ den Lennard-Jones-Parametern,α der Polarisierbarkeit des Heliumgases und n der Anzahl der Atome des Ions. ri , xi , yi und zi beschreiben die relativen Positionen der Atome der Ionen gegenu¨ber dem Heliumatom. Ein Problem dieser Methode ist, dass man die Ladungsverteilung des Moleku¨ls nicht kennt. Sie kann als Gleichverteilung angenommen werden und mithilfe einer Mulliken-Populations- Analyse bestimmt werden. Als weiteres Problem erweisen sich die in Gl. (2.28) beno¨- tigten Lennard-Jones-Parameter. Diese stoffspezifischen Parameter sind leider nicht bekannt. 18
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Strukturaufklärung durch Mobilitätsmessungen an massenselektierten Clusterionen in der Gasphase
Title
Strukturaufklärung durch Mobilitätsmessungen an massenselektierten Clusterionen in der Gasphase
Author
Esther Oger
Publisher
KIT Scientific Publishing
Date
2010
Language
German
License
CC BY-NC-ND 3.0
ISBN
978-3-86644-453-9
Size
21.0 x 29.7 cm
Pages
144
Keywords
Strukturaufklärung, Ionenmobilität, Borcluster-Kationen, Zinncluster-Anionen, Zinncluster-Kationen
Categories
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