• Deutsch
    • English
  • Deutsch 
    • Deutsch
    • English
  • Einloggen
Dokumentanzeige 
  •   Startseite
  • Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik
  • Fakultät für Chemie (inkl. GAUSS)
  • Dokumentanzeige
  •   Startseite
  • Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik
  • Fakultät für Chemie (inkl. GAUSS)
  • Dokumentanzeige
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Surface scattering dynamics of graphene and graphite

von Sven Meyer
Dissertation
Datum der mündl. Prüfung:2022-03-15
Erschienen:2022-04-26
Betreuer:Prof. Dr. Alec M. Wodtke
Gutachter:Prof. Dr. Alec M. Wodtke
Gutachter:Prof. Dr. Martin A. Suhm
Gutachter:Prof. Dr. Jürgen Troe
Gutachter:Prof. Dr. Theofanis N. Kitsopoulos
Gutachter:Prof. Dr. Dirk Schwarzer
Gutachter:Dr. Daniel Steil
crossref-logoZum Verlinken/Zitieren: http://dx.doi.org/10.53846/goediss-9197

 

 

Dateien

Name:PhD-thesis_Sven_Meyer_final.pdf
Size:14.0Mb
Format:PDF
ViewOpen

Lizenzbestimmungen:


Zusammenfassung

Englisch

Since its first successful preparation in 2004, graphene has been extensively studied because of its outstanding mechanical, thermal and electronic properties. Graphene is an especially interesting material because of its zero-bandgap electronic structure, which puts it right on the edge between metals and semiconductors. Up to this point, non-adiabatic interactions have only been observed on metal surfaces. In this work, vibrational excitation of NO was investigated as a probe for non-adiabatic interactions by scattering a molecular beam of NO from epitaxial graphene on Pt(111) (Gr/Pt) and highly oriented pyrolytic graphite (HOPG). No signs of non-adiabatic interactions were found. Instead, thermal vibrational excitation of NO was observed on Gr/Pt as a result of a trapping-desorption scattering mechanism, which is supported by state to state time of flight measurements. In contrast, on HOPG only direct scattering without vibrational excitation has been observed. Further state to state time of flight experiments revealed a very efficient coupling between the surface and the kinetic energy of the NO, resulting in a high translational energy loss of up to 80% for Gr/Pt, and up to 66% for HOPG. An enhanced sticking probability of NO on graphene compared to HOPG was observed that could be modeled using detailed balance. This enhanced sticking probability makes graphene an interesting substrate for catalysts, where it can act as a net to catch the reactands.
Keywords: Dynamics at surfaces; Molecular beam surface scattering; REMPI spectroscopy; Energy transfer; Detailed balance; Vibrationally excited NO; vibrational relaxation; Graphene
 

Statistik

Hier veröffentlichen

Blättern

Im gesamten BestandFakultäten & ProgrammeErscheinungsdatumAutorBetreuer & GutachterBetreuerGutachterTitelTypIn dieser FakultätErscheinungsdatumAutorBetreuer & GutachterBetreuerGutachterTitelTyp

Hilfe & Info

Publizieren auf eDissPDF erstellenVertragsbedingungenHäufige Fragen

Kontakt | Impressum | Cookie-Einwilligung | Datenschutzerklärung
eDiss - SUB Göttingen (Zentralbibliothek)
Platz der Göttinger Sieben 1
Mo - Fr 10:00 – 12:00 h


Tel.: +49 (0)551 39-27809 (allg. Fragen)
Tel.: +49 (0)551 39-28655 (Fragen zu open access/Parallelpublikationen)
ediss_AT_sub.uni-goettingen.de
[Bitte ersetzen Sie das "_AT_" durch ein "@", wenn Sie unsere E-Mail-Adressen verwenden.]
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek | Georg-August Universität
Bereichsbibliothek Medizin (Nur für Promovierende der Medizinischen Fakultät)
Robert-Koch-Str. 40
Mon – Fri 8:00 – 24:00 h
Sat - Sun 8:00 – 22:00 h
Holidays 10:00 – 20:00 h
Tel.: +49 551 39-8395 (allg. Fragen)
Tel.: +49 (0)551 39-28655 (Fragen zu open access/Parallelpublikationen)
bbmed_AT_sub.uni-goettingen.de
[Bitte ersetzen Sie das "_AT_" durch ein "@", wenn Sie unsere E-Mail-Adressen verwenden.]