Seite - XIV - in Aufklärung der Struktur von Metallclusterionen in der Gasphase mittels Elektronenbeugung
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Zu Dank verpflichtet fühle ich mich allen Personen, die mich bei technischen Proble-
men und apparativen Konstruktionen an der TIED-Apparatur begleitet haben. Insbeson-
dere Lars Walter half im alltäglichen Laborbetrieb mit Detailwissen und seinem prakti-
schem Geschick die immer wieder neu auftauchenden technischen Tücken zu meistern.
Weiter bedanke ich mich bei Klaus Stree, der auch für die kniffligsten Elektronikprob-
leme immer wieder eine Lösung fand, sowie Michael Schlenker für die Anfertigung
zahlreicher feinmechanischer Werkstücke.
Weiterhin bedanke ich mich bei der ganzen Arbeitsgruppe des Campus Nord und Süd
für die nette und freundschaftliche Arbeitsatmosphäre. In Gesellschaft und beim Disku-
tieren mit Florian Schinle und Dr. Jean-Francois Greisch, arbeitete es sich leicht auch
bis in die späten Abendstunden.
Immer geholfen hat mir auch während der Zeit, in der ich mich auf die Doktor-
arbeit konzentrierte, dass ich bei meinen Freunden ein offenes Ohr fand und Spaß haben
konnte. Anja Bröhl nahm mit ausdauerndem Interesse am Entstehen dieser Arbeit An-
teil und meine gesamte Familie stellte finanziellen und emotionalen Rückhalt zur
Verfügung.
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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