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350 Literaturverzeichnis
224 R. J. Behm, K. Christmann, G. Ertl, „Adsorption of hydrogen on Pd(100)“, Surf.
Sci. 99, 320 (1980).
225 H. Okuyama, W. Siga, N. Takagi, M. Nishijima, T. Aruga, „Path and mechanism of
hydrogen absorption at Pd(100)“, Surf. Sci. 401, 344–54 (1998).
226 W. Dong, V. Ledentu, P. Sautet, A. Eichler, J. Hafner, „Hydrogen adsorption on
palladium: a comparative theoretical study of different surfaces“, Surf. Sci. 411,
123 (1998).
227 I. Efremenko, „Implication of palladium geometric and electronic structures to hy-
drogen activation on bulk surfaces and clusters”, J. Mol. Cat. A: Chem. 173, 19–59
(2001).
228 A. Genest, S. Krüger, N. Rösch, „Impurity Effects on Small Pd Clusters: A Relativ-
istic Density Functional Study of Pd4X, X = H, C, O”, J. Phys. Chem. A, 112 (33),
7739–7744 (2008).
229 S. Bulusu, X. Li, L. S. Wang, X. C. Zeng, „Evidence of Hollow Golden Cages“,
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 103, 8326 (2006).
230 A. Sieverts, „Palladium und Wasserstoff II“, Z. Physik. Chem. 88, 451 (1914).
231 F. D. Manchester, A. San-Martin, J. M. Pitre, „The H–Pd (hydrogen-palladium)
System“, J. Phase Equilibr. 15(1), 62–83 (1994).
232 T. P. Martin, „Shells of atoms”, Phys. Rep. 273, 199–241 (1996).
233 S.-R. Liu, H.-J. Zhai, M. Castro, L.-S. Wang, „Photoelectron spectroscopy of Tin–
clusters (n = 1–130)”, J. Chem. Phys. 118(5), 2108–2115 (2003).
234 H. Wu, S. R. Desai, L.-S. Wang, „Evolution of the Electronic Structure of Small
Vanadium Clusters from Molecular to Bulklike”, Phys. Rev. Lett. 77, 2436–2439
(1996).
235 L.-S. Wang, H. Wu, H. Cheng, „Photoelectron Spectroscopy of Small Chromium
Clusters: Observation of Even-Odd Alternation and Theoretical Interpretation”,
Phys. Rev. B: Cond. Matt. 55, 12884 (1997).
236 S.-R. Liu, H.-J. Zhai, L.-S. Wang, „Electronic and structural evolution of Con clus-
ters (n = 1–108) by photoelectron spectroscopy”, Phys. Rev. B 64, 153402 (2001).
237 S.-R. Liu, H.-J. Zhai, L.-S. Wang, „Evolution of the electronic properties of small
Nin− (n = 1–100) clusters by photoelectron spectroscopy”, J. Chem. Phys. 117, 9758
(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