Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Physik - Theoretische Physik, Note: 1,0, Bayerische Julius-Maximilians-Universit?t W?rzburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Entwicklung immer k?rzerer Laserpulse bis in den unteren Femtosekundenbereich erlaubt die Untersuchung der Dynamik eines angeregten Elektronengases. Auf kurzen Zeitskalen existiert an Metallgrenzfl?chen nach einer Anregung mit ultrakurzen Lichtimpulsen ein Nichtgleichgewicht zwischen elektronischen Anregungen und Anregungen des Gitters. Dieses Nichtgleichgewicht hat einen starken Einflu auf Grenzfl?chenreaktionen. So konnte z.B. gezeigt werde, dass auf einer Ruthenium-Oberfl?che die Oxidation von Carbon-Monoxid zu Carbon-Dioxid durch angeregte Elektronen und nicht durch die Kopplung des Adsorbats an das Phononenbad des Gitters entsteht [1]. Ein m?glicher Mechanimsus f?r eine photoinduzierte Oberfl?chenreaktion wird durch das DIET-Modell beschrieben (Desorption Induced by Electronic Transitions)[2]. Durch Licht angeregte Elektronen im Substrat k?nnen durch die Potentialbarriere zwischen Oberfl?che und Adsorbat tunneln, wodurch das Adsorbat ein negatives Molek?l-Ion bildet. Das angeregte Elektron wird inelastisch in einen unbesetzten elektronischen Zustand des Metallsubstrats zur?ckgestreut, wodurch das Adsorbat mit Energie angereichert zur?ckbleibt. Wenn das Elektron gen?gend lange in der Resonanz bleibt, kann das angeregte Molek?l gen?gend Energie aufnehmen, um zu desorbieren oder die Energiebarriere ?berwinden, die zur Brechung von chemischen Bindungen n?tig ist. Man kann also die Bildung einer negativen Ionen-Formation als den Startpunkt f?r viele lichtinduzierte dynamische Oberfl?chenprozesse ansehen. Stimuliert durch die Ergebnisse von Experimenten, bei denen durch Femtosekunden-Laserpulse induzierte Desorption beobachtet wurde, kam es zu mehreren theoretischen Untersuchungen von durch angeregte Elektronen induzierten Reaktionen. Gadzuk und Mitarbeiter untersuchten die durch Angeregte-Elektron
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