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Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung
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315 Die folgende Auflistung (Tabelle 32) geschieht gruppiert nach den getroffenen Ähn- lichkeitsklassifizierungen und enthält die von N. Arkus367 verwendete Packungs- nummerierung. Tabelle 32: Signaturzusammensetzung (Paarhäufigkeiten) der 223 Isomere des Ensembles gruppiert nach den definierten Ähnlichkeiten und in nachstehender Reihenfolge: OCTx1, OCTx2, PBPYx1, PBPYx2, PBPYx3, TP, TAP, andere (Rest). Chirale Strukturen bekommen das statistische Gewicht g = 2. Nr. 1jkl 320 210 430 550 540 311 202 420 421 303 101 2jkl 330 210 101 000 440 430 202 320 311 g 11 48 24 12 6 6 42 30 6 6 1 17 48 4 20 8 10 4 2 42 2 24 10 6 2 25 48 4 18 2 4 14 2 4 42 4 20 12 6 1 34 48 4 20 8 10 4 2 42 2 24 8 2 6 2 36 48 18 6 18 6 42 6 18 12 6 1 59 48 8 16 8 12 4 42 4 16 16 6 2 64 50 16 8 2 2 18 4 40 10 10 12 2 6 2 66 48 4 14 6 4 18 2 42 6 14 12 4 6 1 78 50 8 12 12 12 4 2 40 4 16 10 6 4 1 81 48 14 14 12 4 4 42 24 6 2 6 4 2 82 48 4 12 8 14 2 2 2 4 42 2 18 12 6 4 2 86 48 4 12 8 14 2 2 2 4 42 2 18 10 2 6 4 2 91 48 4 20 16 6 2 42 2 20 14 6 1 94 48 4 20 12 8 2 2 42 2 22 8 4 6 2 95 48 8 16 8 12 4 42 4 16 8 8 6 1 96 48 24 16 4 4 42 28 4 4 6 1 100 48 8 16 4 14 2 4 42 4 18 14 6 1 109 48 8 16 4 14 2 4 42 4 18 12 2 6 2 122 48 4 20 12 8 2 2 42 2 22 10 2 6 2 124 48 6 16 2 6 14 2 2 42 4 18 12 2 6 2 126 48 6 16 2 6 14 2 2 42 4 18 10 4 6 2 132 48 4 10 10 16 2 2 4 42 2 18 10 2 6 4 2 133 48 4 10 2 4 18 4 2 4 42 4 14 12 2 6 4 2 138 48 2 12 8 16 2 4 4 42 2 20 8 2 6 4 2 146 48 4 10 2 4 18 4 2 4 42 4 14 14 6 4 2 151 48 8 16 8 12 4 42 4 16 12 4 6 2 163 48 6 14 4 2 18 4 42 6 14 14 2 6 2 164 50 16 8 2 2 18 4 40 10 10 12 2 6 2 169 48 16 12 14 4 2 42 22 6 4 6 4 2 172 48 4 10 2 4 18 4 2 4 42 4 14 12 2 6 4 2 173 48 4 14 6 16 2 2 2 2 42 2 16 12 2 6 4 2 176 48 6 8 2 6 18 2 2 4 42 4 12 14 2 6 4 2 178 48 4 18 2 8 12 4 42 4 18 8 6 6 2 179 48 4 20 12 8 2 2 42 2 22 6 6 6 1 180 48 6 16 2 10 12 2 42 4 16 8 8 6 2 182 48 8 16 8 12 4 42 4 16 10 6 6 1 198 48 8 12 4 4 18 2 42 6 12 14 4 6 1 200 48 4 12 12 12 2 2 4 42 2 16 10 4 6 4 2 202 48 8 16 8 12 4 42 4 16 8 8 6 2 203 48 8 12 4 4 18 2 42 6 12 10 8 6 2 205 50 16 8 2 2 18 4 40 10 10 12 2 6 1
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Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung
Titel
Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung
Autor
Thomas Rapps
Verlag
KIT Scientific Publishing
Datum
2012
Sprache
deutsch
Lizenz
CC BY-NC-ND 3.0
ISBN
978-3-86644-878-0
Abmessungen
21.0 x 29.7 cm
Seiten
390
Schlagwörter
Elektronenbeugung, Nano-Metallcluster, Gasphase, massenselektiv, Strukturbestimmung
Kategorien
Naturwissenschaften Chemie

Inhaltsverzeichnis

  1. Abstract
  2. 1 Einleitung 1
  3. 2 Elektronenbeugung in der Gasphase (GED) 5
    1. 2.1 Einführung in die Streutheorie 7
    2. 2.2 Streuung am Molekül 9
    3. 2.3 Anwendung der Streutheorie 10
    4. 2.4 Näherungen 11
  4. 3 Das TIED-Experiment 15
    1. 3.1 Das Vakuumsystem 17
    2. 3.2 Die Clusterquelle 17
    3. 3.3 Das Flugzeitmassenspektrometer 20
    4. 3.4 Der Massenfilter 21
    5. 3.5 Die Paulfalle 23
    6. 3.6 Durchführung des Beugungsexperiments 27
    7. 3.7 Datenanalyse 29
  5. 4 Heuristik der Clusterstrukturfindung 35
    1. 4.1 Dichtefunktionaltheorie 35
    2. 4.2 Genetischer Algorithmus (GA) 42
  6. 5 Strukturen von Metallclusterionen 45
    1. 5.1 Kleine Käfigstrukturen magnetisch dotierter Goldcluster (M@Aun−, M = Fe, Co, Ni; n = 12–15) 45
    2. 5.2 Ladungsabhängige Strukturunterschiede von kleinen Bismutclustern 68
    3. 5.3 Palladiumcluster (Pdn−/+, 13 ≤ n ≤ 147) 91
    4. 5.4 Wasserstoffadsorptionseigenschaften von massenselektierten Palladiumclustern 128
    5. 5.5 3d-/4d-/5d-Übergangsmetallcluster aus 55 Atomen 152
    6. 5.6 Strukturelle Entwicklung später Übergangsmetallcluster (Co, Ni, Cu, Ag) 184
  7. 6 Der Temperatureinfluss auf die Gleichgewichtsstruktur von Metallclusterionen 205
    1. 6.1 Kupfercluster (Cun−, 19 ≤ n ≤ 71) 205
    2. 6.2 Thermisch induzierte Oberflächenrekonstruktion beinahe geschlossenschaliger Kupfercluster (Cu55±x−, x = 1–2) 226
    3. 6.3 Aluminiumcluster (Aln−, 55 ≤ n ≤ 147) 240
  8. 7 Statistische Untersuchungen zur Datenanalyse 259
  9. 8 Zusammenfassung und Ausblick 273
    1. Anhang A: Beugungsdaten weiterer Metallclusterionen 279
      1. A.1 Entwicklung der Clusterstruktur verschiedener Elemente der Gruppe 14 (Si, Sn, Pb) 279
      2. A.2 Schmelzen des Clusters Pb55− 283
      3. A.3 Der Zinncluster Sn13+ 379 286
      4. A.4 Strukturmotiv von Clustern des bcc-Elements Tantal 288
      5. A.5 Thermisch induzierte Oberflächenrekonstruktion beinahe geschlossenschaliger Silbercluster (Ag55±x−, x = 1–2) 290
      6. A.6 Möglicher Strukturübergang bei Silberclusterionen (Agn−, n = 80–98) 295
      7. A.7 Reine Goldcluster größer 20 Atome 296
    2. Anhang B: Apparative Entwicklung 305
      1. B.1 Erhöhung der Sensitivität 305
      2. B.2 Designstudie zur Auflösungserhöhung des TOF-Instruments 306
    3. Anhang C: Einfluss der Fallengeometrie auf große Streuwinkel 311
    4. Anhang D: CNA-Analyse des zehnatomigen Strukturensembles 313
  10. Abbildungsverzeichnis 321
  11. Tabellenverzeichnis 331
  12. Literaturverzeichnis 333
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