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

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

Sebastian Bestgen (Autor)

Previo

Lectura de prueba, Datei (1,2 MB)
Indice, Datei (1 MB)

ISBN-13 (Impresion) 9783736992108
ISBN-13 (E-Book) 9783736982109
Idioma Deutsch
Numero de paginas 296
Laminacion de la cubierta mate
Edicion 1.
Lugar de publicacion Göttingen
Lugar de la disertacion Karlsruhe
Fecha de publicacion 24.02.2016
Clasificacion simple Tesis doctoral
Area Química
Química inorgánica
Química analítica
Palabras claves Early-late, heterobimetallics, photolithography, cluster, gold, copper, silver, chalcagenide cluster, paracyclophane, luminescence, aurophilicity
Descripcion

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.