Seite - 335 - in Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung
Bild der Seite - 335 -
Text der Seite - 335 -
335
24 P. Debye, L. Bewilogua, F. Ehrhardt, „Zerstreuung von Röntgenstrahlen an einzel-
nen Molekülen“, Physik. Z. 30, 84 (1929).
25 H. Mark, R. Wierl, „Über Elektronenbeugung am einzelnen Molekül“, Naturwis-
senschaften 18, 205 (1930).
26 TIEDiffractionPattern software version 0.1 (2010) written by M. Klammler.
27 B. D. Hall, D. Reinhard, J.-P. Borel, R. Monot, „An electron diffraction apparatus
for studies on small particles in a molecular beam”, Rev. Sci. Instrum. 62, 1481
(1991).
28 J. H. Parks, S. Pollack, W. Hill, „Cluster experiments in radio frequency Paul traps:
Collisional relaxation and dissociation”, J. Chem. Phys. 101, 6666 (1994).
29 I. Hargittai, Stereochemical Applications of Gas-Phase Electron Diffraction. Part
A: The Electron Diffraction Technique (edited by I. Hargittai and M. Hargittai),
VCH, New York, 1987.
30 G. F. Drukarev, Collisions of Electrons with Atoms and Molecules, Plenum, New
York, 1987.
31 A. C. Wilson, E. Prince, International Tables for Crystallography, Volume C (2nd
Edition), Kluwer Academic Publishers, 1999.
32 P. Debye, „Interferenz von Röntgenstrahlen und Wärmebewegung“, Ann. d. Phys.
348(1), 49–92 (1913).
33 I. Waller, „Zur Frage der Einwirkung der Wärmebewegung auf die Interferenz von
Röntgenstrahlen“, Z. Phys. A-Hadron. Nucl. 17(1), 398–408 (1923).
34 P. A. M. Dirac, „The Quantum Theory of the Electron”, Proc. Royal Soc. Lond.
Series A 117
(778), 610–624 (1928).
35 M. Kordel, Dissertation, Universität Karlsruhe, 2007, „Fluoreszenzmessungen an
gespeicherten Farbstoffmolekülionen in der Gasphase“, http://digbib.ubka.uni-
karlsruhe.de/volltexte/documents/13474.
36 A. G. Marshall, T.-C. L. Wang, T. L. Ricca, „Tailored excitation for Fourier trans-
form ion cyclotron mass spectrometry”, J. Am .Chem. Soc. 107, 7893 (1985).
37 L. Chen, T.-C. L. Wang, T. L. Ricca, A. G. Marshall, „Phase-modulated stored
waveform inverse Fourier transform excitation for trapped ion mass spectrometry”,
Anal. Chem. 59, 449 (1987).
zurück zum
Buch Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung"
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
- 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