{"id":{"repo_id":"oldenburg","oai_identifier":"oai:oops.uni-oldenburg.de:33"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/oldenburg/oai:oops.uni-oldenburg.de:33","repository":{"repo_id":"oldenburg","name":"Carl von Ossietzky Universität Oldenburg","base_url":"http://oops.uni-oldenburg.de/cgi/oai2"},"display":{"title":"Ab initio Untersuchungen zum Adsortpions- und Photodesorptionsmechanismus von CO und NO auf einer Nickeloxidoberfläche","abstract":"In dieser Arbeit werden ab initio Studien zum Bindungsverhalten von CO und NO Molekülen auf einer NiO(100)-Oberfläche präsentiert. Systematische Studien wurden durchgeführt, um detaillierte Einblicke bezüglich der Bindungsmechanismen zu gewinnen. Weiterhin wurde der Anregungsmechanismus im CO-NiO(100) System aufgeklärt und die elektronisch angeregten Zustände identifiziert, die für Photodesorption von CO Molekülen von einer NiO(100)-Oberfläche relevant sind. Es wurde ein neuer Mechanismus vorgeschlagen, bei dem die Bildung einer echten C-Ni Bindung im angeregten Zustand die treibende Kraft für Photodesorption ist. Experimentell gemessene Geschwindigkeitsverteilungen von NO Molekülen, die von einer NiO(100)-Oberfläche desorbieren, weisen eine ausgeprägte Bimodalität auf. Quantendynamische Studien zeigen, dass die experimentell beobachtete Bimodalität auf eine Bifurkation des Wellenpakets auf dem elektronisch angeregten Zustand zurückzuführen ist.","abstract_html":"In dieser Arbeit werden ab initio Studien zum Bindungsverhalten von CO und NO Molekülen auf einer NiO(100)-Oberfläche präsentiert. Systematische Studien wurden durchgeführt, um detaillierte Einblicke bezüglich der Bindungsmechanismen zu gewinnen. Weiterhin wurde der Anregungsmechanismus im CO-NiO(100) System aufgeklärt und die elektronisch angeregten Zustände identifiziert, die für Photodesorption von CO Molekülen von einer NiO(100)-Oberfläche relevant sind. Es wurde ein neuer Mechanismus vorgeschlagen, bei dem die Bildung einer echten C-Ni Bindung im angeregten Zustand die treibende Kraft für Photodesorption ist. Experimentell gemessene Geschwindigkeitsverteilungen von NO Molekülen, die von einer NiO(100)-Oberfläche desorbieren, weisen eine ausgeprägte Bimodalität auf. 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