| Autor(en): |
Christian Bürgel |
Titel: |
Functionality of noble-metal clusters – reactivity and optical properties |
| Gutachter: |
Vlasta Bonacic-Koutecký; Klaus Rademann; Piercarlo Fantucci |
| Erscheinungsdatum: |
04.03.2009 |
| Volltext: |
pdf
(urn:nbn:de:kobv:11-10096477)
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| Fachgebiet(e): |
Chemie |
| Schlagwörter (ger): |
Edelmetall-Cluster, Chemische Reaktivität, Optische Eigenschaften, Ab initio Quantenchemie |
| Schlagwörter (eng): |
optical properties, noble-metal clusters, chemical reactivity, a b initio quantum chemistry |
| Einrichtung: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I |
| Zitationshinweis: |
Bürgel, Christian:
Functionality of noble-metal clusters – reactivity and optical properties;
Dissertation,
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I , publiziert am 04.03.2009, urn:nbn:de:kobv:11-10096477
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| Abstract (ger): |
| In dieser Dissertation wurden die ungewöhnlichen
und einzigartigen Eigenschaften von Edelmetall-Clustern untersucht,
die durch Quantum-Confinement im Sub-Nanometer-Bereich entstehen.
Dabei zeigt sich, dass die chemischen und physikalischen Eigenschaften
und damit die Funktionen nicht vom Festkörper abgeleitet werden können
und stark von der Anzahl der Atome abhängen. Die erzielten theoretischen
Ergebnisse wurden in enger Zusammenarbeit mit experimentell arbeitenden
Partnergruppen erzielt. Dabei hat sich gezeigt, dass durch die enge
Kooperation zwischen Theorie und Experiment ein tiefes Verständnis
von fundamentalen Prozessen und den zugrunde liegenden Mechanismen
erlangt werden kann. Im Rahmen dieser Dissertation wurden die Reaktivität
von geladenen Goldoxid-Clustern in der Gasphase, die ultraschnelle
Dynamik von Edelmetall-Clustern und deren Komplexen sowie die optischen
Eigenschaften von kleinen, deponierten Silber-Clustern untersucht
und damit Beiträge geliefert, die einzigartigen Eigenschaften von
Edelmetall-Clustern im Zusammenhang mit der heterogenen Katalyse und
Nano-Optik besser zu verstehen.
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| Abstract (eng): |
| In this thesis, the unique novel properties of noble metal clusters
which arise in the sub-nanometer size regime due to quantum confinement
have been theoretically explored. It has been demonstrated that by
adding or removing a single atom the chemical and physical properties
and functionality of noble-metal clusters can strongly change. The
theoretical results have been derived in close cooperation with experimental
findings of partner groups demonstrating that by joint theoretical
and experimental efforts thorough understanding of fundamental processes
and underlying mechanisms can be achieved. This thesis addresses the
reactivity of charged gas-phase gold-oxide clusters in the context
of the heterogeneous gold nano-catalysis, the ultrafast dynamical
properties of noble-metal clusters and their complexes, and the optical
properties of silver clusters at surfaces.
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