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340 Literaturverzeichnis
94 M. B. Torres, E. M. Fernández, L. C. Balbás, „Theoretical study of structural, elec-
tronic, and magnetic properties of AunM+ clusters (M = Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Au;
n ≤ 9)”, Phys. Rev. B 71, 155412 (2005).
95 S. Neukersmann, E. Janssens, H. Tanaka, R. E. Silverans, P. Lievens, „Element-
and Size-Dependent Electron Delocalization in AuNX+ Clusters (X = Sc, Ti, V, Cr,
Mn, Fe, Co, Ni)“, Phys. Rev. Lett. 90, 033401 (2003).
96 P. Weis, O. Welz, E. Vollmer, M. M. Kappes, „Structures of mixed gold-silver
cluster cations (AgmAun+, m+n < 6): Ion mobility measurements and density-
functional calculations”, J. Chem. Phys. 120(2), 677 (2004).
97 P. Pykkö, N. Runeberg, „Icosahedral WAu12: A Predicted Closed-Shell Species,
Stabilized by Aurophilic Attraction and Relativity and in Accord with the 18-
Electron Rule”, Angew. Chem. Int. Ed. 41, 2174 (2002).
98 X. Li, B. Kiran, J. Li, H. J. Zhai, L. S. Wang, „Experimental Observation and Con-
firmation of Icosahedral W@Au12 and Mo@Au12 Molecules”, Angew. Chem. Int.
Ed. 41, 4786 (2002).
99 H. J. Zhai, J. Li, L. S. Wang, „Icosahedral Gold Cage Clusters: M@Au12– (M = V,
Nb, and Ta)”, J. Chem. Phys. 121, 8369 (2004).
100 Y. Gao, S. Bulusu, X. C. Zheng, „A Global Search of Highly Stable Gold-Covered
Bimetallic Clusters M@Aun (n = 8–17): Endohedral Gold Clusters”, Chem. Phys.
Phys. Chem. 7, 2275 (2006).
101 W. Fa, J. Dong, „Structures of MAu16− (M = Ag, Li, Na, and K): How far is the
endohedral doping?”, J. Chem. Phys. 128, 144307 (2008).
102 L. M. Wang, S. Busulu, H. J. Zhai, X. C. Zheng, L. S. Wang, „Doping Golden
Buckyballs: Cu@Au16– and Cu@Au17– Cluster Anions“, Angew. Chem. Int. Ed. 46,
2915 (2007).
103 L. M. Wang, R. Pal, W. Huang, X. C. Zheng, L .S. Wang, „Tuning the Electronic
Properties of the Golden Buckyball by Endohedral Doping: M@Au16– (M = Ag,
Zn, In)”, J. Chem. Phys. 130, 051101 (2009).
104 L. M. Wang, S. Busulu, W. Huang, R. Pal, L. S. Wang, X. C. Zheng, „Doping the
Golden Cage Au16– with Si, Ge, and Sn“, J. Am. Chem. Soc. 129, 15136 (2007).
105 F. Furche, R. Ahlrichs, P. Weis, C. Jacob, S. Gilb, T. Bierweiler, M. M. Kappes,
„The structures of small gold cluster anions as determined by a combination of ion
mobility measurements and density functional calculations”, J. Chem. Phys. 117,
6982 (2002).
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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
- 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