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Originaltitel:
Novel Reaction Pathways through On-Surface Conditions: Tunneling-mediated Hydroalkoxylation and Gas-induced Deprotonation
Übersetzter Titel:
Neue Reaktionswege durch Oberflächenbedingungen: Durch Tunneln vermittelte Hydroalkoxylation und gasinduzierte Deprotonierung
Autor:
Paintner, Tobias
Jahr:
2019
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Physik
Betreuer:
Klappenberger, Florian (Prof. Dr.)
Gutachter:
Klappenberger, Florian (Prof. Dr.); Maier, Sabine (Prof. Dr.)
Sprache:
de
Fachgebiet:
PHY Physik
Stichworte:
Hydroalkoxylation, hydrogen-tunneling, honeycomb network, terminal alkyne, Ag-alkynyl on-surface metal-coordinated network, XPS STM NEXAFS DFT Force-Field
Übersetzte Stichworte:
Oberflächenreaktion, Hydroalkoxylation Netzwerk, Metallkoordination, Alkin Tunneln, Tunnelreaktion Ag(111), XPS STM NEXAFS DFT Force-Field
TU-Systematik:
PHY 650d; WER 000d
Kurzfassung:
The thesis investigates a hydroalkoxylation reaction on a metal surface under ultra-high vacuum conditions and unravels its hydrogen tunneling-mediated pathway enabling the furan-ring synthesis at low temperatures (150 K). Furthermore, a novel method for deprotonating terminal alkynes through oxygen gas treatment at 200 K on Ag(111) is developed. The ultraclean process provides the basis for building long-range, regular on-surface metal-coordinated Ag-alkynyl networks through simple annealing as...     »
Übersetzte Kurzfassung:
Die Arbeit untersucht eine Hydroalkoxylationsreaktion auf einer Metalloberfläche im Ultrahochvakuum und legt ihren durch Wasserstofftunneln vermittelten Reaktionsmechanismus offen, der die Synthese eines Furanrings bei niedriger Temperatur ermöglicht (150 K). Darüber hinaus wird eine neuartige Methode zur Deprotonierung terminaler Alkine durch Sauerstoffgasbehandlung bei 200 K auf Ag(111) entwickelt. Der ultrasaubere Prozess stellt das Fundament für den Aufbau langreichweitiger, regelmäßiger, me...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1483816
Eingereicht am:
15.04.2019
Mündliche Prüfung:
17.05.2019
Dateigröße:
93623348 bytes
Seiten:
99
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20190517-1483816-1-9
Letzte Änderung:
27.05.2019
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