Substrate-modified molecular interactions analysed from first-principles calculations
Final Report Abstract
In dem Projekt gelang die Aufklärung einer Reihe von überraschenden experimentellen Befunden zur molekularen Erkennung und Selbstorganisation von Adsorbaten auf einkristallinen Metalloberflächen. Als zentrale Triebkraft der Selbstorganisation haben sich dabei langreichweitige Coulombwechselwirkungen herausgestellt, teilweise induziert durch einen Substrat-Adsorbat-Ladungstransfer. Im Zusammenwirken mit einer korrugierten Potentialenergieoberfläche kann die Coulombwechselwirkung zu einer langreichweitigen chiralen Erkennung zwischen Adsorbatmolekülen führen. Das "Drei-Punkt-Kontaktmodell“ der chiralen Erkennung muß somit um Coulombwechselwirkungen erweitert werden. Adsorbat-induzierte Ladungsdichteoszillationen des Substrates modifizieren lokal die Bindungsstärke und führen somit zu einer räumlichen Modulation der Adsorptionsenergie. Insgesamt kommt der Oberfläche damit katalytische Wirkung für die molekulare Erkennung und Selbstorganisation zu. Das erlaubt durch eine gezielte Wahl des Substrats und der funktionellen Gruppen des Adsorbats eine Steuerung der Selbstorganisation in Bezug auf Abstände (durch die Variation des Fermiwellenvektors des Substrats) und Stärke (durch die Steuerung des Ladungstransfer via Elektronenaffinitäten). Allerdings schränkt die geringe thermische Stabilität der selbstorganisierten Strukturen deren unmittelbare Anwendung stark ein.
Publications
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S. Blankenburg, W. G. Schmidt
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S. Blankenburg, W. G. Schmidt
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S. Blankenburg, W. G. Schmidt
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S. Blankenburg, W. G. Schmidt