Es wird ein quantenmechanisches sieben Freiheitsgrade berücksichtigendes Modell für die Adsorptions- und Desorptionsdynamik von molekularem Wasserstoff auf Si(001) entwickelt, das neben allen sechs Freiheitsgraden des Moleküls eine Schwingungskoordinate des Substrates berücksichtigt. Mit Hilfe einer neuentwickelten, optimierten Basiswahl wird dieses im Rahmen einer stationären Coupled-Channel Methode gelöst. Eine Anpassung der Modellparameter an Molekularstrahldaten liefert im Vergleich zu früheren Experimenten ein verstärktes Translationsheizen in der Desorption. Alle anderen zustands- und winkelaufgelösten, sowie integrierten Messdaten können mit der Annahme eines symmetrischen Intra-dimer Übergangszustands verstanden werden.
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Es wird ein quantenmechanisches sieben Freiheitsgrade berücksichtigendes Modell für die Adsorptions- und Desorptionsdynamik von molekularem Wasserstoff auf Si(001) entwickelt, das neben allen sechs Freiheitsgraden des Moleküls eine Schwingungskoordinate des Substrates berücksichtigt. Mit Hilfe einer neuentwickelten, optimierten Basiswahl wird dieses im Rahmen einer stationären Coupled-Channel Methode gelöst. Eine Anpassung der Modellparameter an Molekularstrahldaten liefert im Vergleich zu frühe...
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