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  Imaging covalent bond formation by H atom scattering from graphene.

Jiang, H., Kammler, M., Ding, F., Dorenkamp, Y., Manby, F. R., Wodtke, A. M., et al. (2019). Imaging covalent bond formation by H atom scattering from graphene. Science, 364(6438), 379-382. doi:10.1126/science.aaw6378.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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3052481.pdf (Verlagsversion), 573KB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
3052481.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Eingeschränkt ( Max Planck Society (every institute); )
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Jiang, H.1, Autor           
Kammler, M.1, Autor           
Ding, F., Autor
Dorenkamp, Y.1, Autor           
Manby, F. R., Autor
Wodtke, A. M.1, Autor           
Miller, T. F., Autor
Kandratsenka, A.1, Autor           
Bünermann, O., Autor
Affiliations:
1Department of Dynamics at Surfaces, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society, ou_578600              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Viewing the atomic-scale motion and energy dissipation pathways involved in forming a covalent bond is a longstanding challenge for chemistry. We performed scattering experiments of H atoms from graphene and observed a bimodal translational energy loss distribution. Using accurate first-principles dynamics simulations, we show that the quasi-elastic channel involves scattering through the physisorption well where collision sites are near the centers of the six-membered C-rings. The second channel results from transient C-H bond formation, where H atoms lose 1 to 2 electron volts of energy within a 10-femtosecond interaction time. This remarkably rapid form of intramolecular vibrational relaxation results from the C atom's rehybridization during bond formation and is responsible for an unexpectedly high sticking probability of H on graphene.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2019-04-26
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1126/science.aaw6378
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Science
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: 364 (6438) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 379 - 382 Identifikator: -