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Abbildung 207: Anpassungen von Au24−. ..................................................................... 301
Abbildung 208: 3D-Isoelektronendichteoberfläche und 2D-Konturdarstellungen für
22 Elektronen in einem Ultimate Jellium-Modell (UJM). .................. 302
Abbildung 209: links – Experimentelle sMexp-Funktionen von reinen
Goldclusteranionen und –kationen mit n = 21, 25 und 34 Atomen.
rechts – Strukturvorschläge für Au34+. ............................................... 303
Abbildung 210: links – Vergleich der experimentellen molekularen
Beugungsintensität sMexp von Ag55– und Cu55– mit
Fallenmassenselektion und Quadrupolmassenselektion. rechts –
time-of-flight Massenspektrum von Aln–. ........................................... 305
Abbildung 211: links – axialer elektrostatischer Potenzialverlauf. rechts –
Darstellung des MBTOF-Designs (technische Zeichnung). ............... 307
Abbildung 212: links – Ortsfokus für ruhende Ionen in der Abzugsregion. rechts –
simulierte Massenspektren zweier Cluster für unterschiedliche
Reflexionszahlen (N). ......................................................................... 308
Abbildung 213: oben – Simulierte Ankunftszeitverteilung bei unterschiedlichen
Irisdurchmessern im Zentrum der Driftregion. unten –
Startpositionen der detektierten und verlorenen Ionen. ...................... 309
Abbildung 214: links – Mit TPD simulierte Endkappengeometrien mit
unterschiedlichen Öffnungsgrößen d. rechts – Schema der
Beeinflussung der detektierbaren Beugungswinkel aufgrund der
Paulfallenelektroden bei Streuung in Randbereichen der
Überlappung von Clusterionenwolke und Elektronenstrahl. .............. 312
Abbildung 215: 223 Isomere des in Kapitel 7 ausgewerteten „10er“-Ensembles. ....... 314
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Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung
- Title
- Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung
- Author
- Thomas Rapps
- Publisher
- KIT Scientific Publishing
- Date
- 2012
- Language
- German
- License
- CC BY-NC-ND 3.0
- ISBN
- 978-3-86644-878-0
- Size
- 21.0 x 29.7 cm
- Pages
- 390
- Keywords
- Elektronenbeugung, Nano-Metallcluster, Gasphase, massenselektiv, Strukturbestimmung
- Categories
- Naturwissenschaften Chemie
Table of contents
- Abstract
- 1 Einleitung 1
- 2 Elektronenbeugung in der Gasphase (GED) 5
- 3 Das TIED-Experiment 15
- 4 Heuristik der Clusterstrukturfindung 35
- 5 Strukturen von Metallclusterionen 45
- 5.1 Kleine Käfigstrukturen magnetisch dotierter Goldcluster (M@Aun−, M = Fe, Co, Ni; n = 12–15) 45
- 5.2 Ladungsabhängige Strukturunterschiede von kleinen Bismutclustern 68
- 5.3 Palladiumcluster (Pdn−/+, 13 ≤ n ≤ 147) 91
- 5.4 Wasserstoffadsorptionseigenschaften von massenselektierten Palladiumclustern 128
- 5.5 3d-/4d-/5d-Übergangsmetallcluster aus 55 Atomen 152
- 5.6 Strukturelle Entwicklung später Übergangsmetallcluster (Co, Ni, Cu, Ag) 184
- 6 Der Temperatureinfluss auf die Gleichgewichtsstruktur von Metallclusterionen 205
- 7 Statistische Untersuchungen zur Datenanalyse 259
- 8 Zusammenfassung und Ausblick 273
- Anhang A: Beugungsdaten weiterer Metallclusterionen 279
- A.1 Entwicklung der Clusterstruktur verschiedener Elemente der Gruppe 14 (Si, Sn, Pb) 279
- A.2 Schmelzen des Clusters Pb55− 283
- A.3 Der Zinncluster Sn13+ 379 286
- A.4 Strukturmotiv von Clustern des bcc-Elements Tantal 288
- A.5 Thermisch induzierte Oberflächenrekonstruktion beinahe geschlossenschaliger Silbercluster (Ag55±x−, x = 1–2) 290
- A.6 Möglicher Strukturübergang bei Silberclusterionen (Agn−, n = 80–98) 295
- A.7 Reine Goldcluster größer 20 Atome 296
- Anhang B: Apparative Entwicklung 305
- Anhang C: Einfluss der Fallengeometrie auf große Streuwinkel 311
- Anhang D: CNA-Analyse des zehnatomigen Strukturensembles 313
- Anhang A: Beugungsdaten weiterer Metallclusterionen 279
- Abbildungsverzeichnis 321
- Tabellenverzeichnis 331
- Literaturverzeichnis 333