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Synthese poly- und heterometallischer Funktionsmaterialien des Goldes, großer Silbersulfidcluster sowie funktionalisierter Komplexe edler Metalle für photolithographische Oberflächenbeschichtungen

Printausgabe
EUR 78,00

E-Book
EUR 54,60

Synthese poly- und heterometallischer Funktionsmaterialien des Goldes, großer Silbersulfidcluster sowie funktionalisierter Komplexe edler Metalle für photolithographische Oberflächenbeschichtungen

Sebastian Bestgen (Autor)

Vorschau

Leseprobe, Datei (1,2 MB)
Inhaltsverzeichnis, Datei (1 MB)

ISBN-13 (Printausgabe) 9783736992108
ISBN-13 (E-Book) 9783736982109
Sprache Deutsch
Seitenanzahl 296
Umschlagkaschierung matt
Auflage 1.
Erscheinungsort Göttingen
Promotionsort Karlsruhe
Erscheinungsdatum 24.02.2016
Allgemeine Einordnung Dissertation
Fachbereiche Chemie
Anorganische Chemie
Analytische Chemie
Schlagwörter Early-late, heterobimetallics, photolithography, cluster, gold, copper, silver, chalcagenide cluster, paracyclophane, luminescence, aurophilicity
Beschreibung

In dieser Arbeit wird die Synthese und Charakterisierung von einkernigen, polymetallischen und clusterartigen Funktionsmaterialien der edlen Metalle unter besonderer Berücksichtigung des Goldes beschrieben. Heterobi- und trimetallische Komplexe des Goldes, Kupfers und Zirconiums wurden hinsichtlich ihrer Photolumineszenzeigenschaften untersucht. [2,2]Paracyclophan-basierte Goldkomplexe wurden hinsichtlich ihrer Anwendung als Katalysator in Hydroaminierungsreaktionen und in Zytotoxizitätsstudien untersucht. Zusätzlich wurden funktionalisierte Ligandensysteme und die dazu korrespondieren Metallkomplexe entwickelt, welche sich zur photolithographischen und ortsaufgelösten Oberflächenfunktionalisierung von Phenacylsulfid-funktionalisierten Siliziumoberfläche eignen und die Darstellung monolagiger und heterometallischer Oberflächenstrukturen erlauben. Weiterhin wird die Synthese und kristallographische Charakterisierung nanopartikulärer Silbersulfidcluster mit 58 bis hin zu 279 Silberatomen beschrieben, welche als Modellsysteme zur Untersuchung von Quantum-confinement-Effekten bzw. Quantum dots dienen können.