Deutsch
 
Hilfe Datenschutzhinweis Impressum
  DetailsucheBrowse

Datensatz

DATENSATZ AKTIONENEXPORT
  Water adsorption on the Fe3O4(111) surface: dissociation and network formation

Zaki, E., Mirabella, F., Ivars-Barceló, F., Seifert, J., Carey, S., Shaikhutdinov, S. K., et al. (2018). Water adsorption on the Fe3O4(111) surface: dissociation and network formation. Physical Chemistry Chemical Physics, 20(23), 15764-15774. doi:10.1039/C8CP02333F.

Item is

Basisdaten

einblenden: ausblenden:
Genre: Zeitschriftenartikel

Dateien

einblenden: Dateien
ausblenden: Dateien
:
c8cp02333f.pdf (Verlagsversion), 6MB
Name:
c8cp02333f.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2018
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

einblenden:

Urheber

einblenden:
ausblenden:
 Urheber:
Zaki, Eman1, Autor           
Mirabella, Francesca1, Autor           
Ivars-Barceló, Francisco1, Autor
Seifert, Jan1, Autor           
Carey, Spencer1, Autor
Shaikhutdinov, Shamil K.1, Autor           
Freund, Hans-Joachim1, Autor           
Li, Xiaoke2, Autor
Paier, Joachim2, Autor
Sauer, Joachim2, Autor
Affiliations:
1Chemical Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24022              
2Institut für Chemie, Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

einblenden:
ausblenden:
Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We monitored adsorption of water on a well-defined Fe3O4(111) film surface at different temperatures as a function of coverage using infrared reflection–absorption spectroscopy, temperature programmed desorption, and single crystal adsorption calorimetry. Additionally, density functional theory was employed using a Fe3O4(111)-(2 × 2) slab model to generate 15 energy minimum structures for various coverages. Corresponding vibrational properties of the adsorbed water species were also computed. The results show that water molecules readily dissociate on regular surface Fetet1–O ion pairs to form “monomers”, i.e., terminal Fe–OH and surface OH groups. Further water molecules adsorb on the hydroxyl covered surface non-dissociatively and form “dimers” and larger oligomers, which ultimately assemble into an ordered (2 × 2) hydrogen-bonded network structure with increasing coverage prior to the formation of a solid water film.

Details

einblenden:
ausblenden:
Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-04-122018-05-302018-05-31
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: 11
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1039/C8CP02333F
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

einblenden:

Entscheidung

einblenden:

Projektinformation

einblenden:

Quelle 1

einblenden:
ausblenden:
Titel: Physical Chemistry Chemical Physics
  Kurztitel : Phys. Chem. Chem. Phys.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, England : Royal Society of Chemistry
Seiten: 11 Band / Heft: 20 (23) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 15764 - 15774 Identifikator: ISSN: 1463-9076
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925272413_1