Seite - XI - in Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung
Bild der Seite - XI -
Text der Seite - XI -
xi
Lebenslauf
Persönliche Daten:
Name: Thomas Peter Fabian Rapps
Geburtsdaten: 22.11.1981 in Karlsruhe
Familienstand: Ledig
Staatsangehörigkeit: Deutsch
Schulausbildung:
08/1988 – 07/1992 Grund- und Hauptschule Karlsruhe-Durlach
08/1992 – 06/2001 Markgrafengymnasium Karlsruhe-Durlach
Zivildienst:
08/2001 – 06/2002 Zivildienst in der Großküche der Arbeiterwohlfahrt Karlsruhe
Studium:
10/2002 – 02/2008 Chemie-Studium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Diplomarbeit in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Dr. h.c. Lorenz
S. Cederbaum unter Anleitung von PD Dr. Markus Pernpointner
zum Thema „Relativistische Berechnung der Valenz-
Ionisierungsspektren von Platintetrahalogenid-Dianionen unter
Einbeziehung kerndynamischer Prozesse“
10/2002 – 09/2004 Jubliäums-Stipendium des Fonds der chemischen Industrie
11/2004 Götz/Durand-Preis
02/2008 Diplom (Dipl.-Chem.) der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
seit 06/2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) und Anfertigung der Doktorarbeit am Institut für Na-
notechnologie unter der Leitung von Prof. Dr. M. M. Kappes
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