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Desorption induced by low energy charge carriers on Si(111)-7 x 7

  • We use clusters for the modeling of local ion resonances caused by low energy charge carriers in STM-induced desorption of benzene derivates from Si(111)-7 x 7. We perform Born-Oppenheimer molecular dynamics for the charged systems assuming vertical transitions to the charged states at zero temperature, to rationalize the low temperature activation energies, which are found in experiment for chlorobenzene. Our calculations suggest very similar low temperature activation energies for toluene and benzene. For the cationic resonance transitions to physisorption are found even at 0 K, while the anion remains chemisorbed during the propagations. Further, we also extend our previous static quantum chemical investigations to toluene and benzene. In addition, an in depth analysis of the ionization potentials and electron affinities, which are used to estimate resonance energies, is given.

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Verfasserangaben:Manuel Martin UtechtORCiDGND, Tina Gaebel, Tillmann KlamrothORCiDGND
DOI:https://doi.org/10.1002/jcc.25607
ISSN:0192-8651
ISSN:1096-987X
Pubmed ID:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30365166
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Journal of computational chemistry : organic, inorganic, physical, biological
Untertitel (Englisch):first principles molecular dynamics for benzene derivates
Verlag:Wiley
Verlagsort:Hoboken
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:26.10.2018
Erscheinungsjahr:2018
Datum der Freischaltung:30.06.2021
Freies Schlagwort / Tag:Born-Oppenheimer MD; STM-induced reactions; Si(111)-7x7; cluster models
Band:39
Ausgabe:30
Seitenanzahl:9
Erste Seite:2517
Letzte Seite:2525
Fördernde Institution:Deutsche ForschungsgemeinschaftGerman Research Foundation (DFG) [KL-1387/3-1]
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Chemie
DDC-Klassifikation:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 54 Chemie / 540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften
Peer Review:Referiert
Verstanden ✔
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