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- W3083011135 abstract "Der Erste dieser Arbeit befasst sich mit der STM Untersuchung einer Grenzschicht in umgebender Atmosphare, welche sich durch die Adsorption von Graphen auf einer Glimmeroberflache ausbildet. Durch die umgebene Luftfeuchtigkeit interkalieren Wassermolekule in diese Grenzschicht. Durch die Variation der relativen Luftfeuchtigkeit gibt diese Wasser ab bzw. nimmt auf, und es manifestieren sich sternformig wachsende Fraktale, in denen Graphen etwa um den Durchmesser eines Wassermolekuls an Hohe absinkt. Die STM Untersuchung, welche primar sensitiv auf die Zustandsdichte von Graphen reagiert, zeigte, dass sich anders als in den SFM Untersuchungen, zusatzliche signifikante Hohenanderungen von Graphen innerhalb der Fraktale bildeten. Dieses deutet auf eine Wasserschicht hin, welche Domanen mit signifikant unterscheidbaren Polarisationsrichtungen aufweisen, welche die Zustandsdichte von Graphen verandern kann. Dies ist aber gleichbedeutend mit der Annahme, dass sich in jener Grenzschicht mindestens zwei oder mehr lagen Wasser bilden mussen.Der zweiten Teil befasst sich mit der STM Untersuchung einer funktionalisierten Oberflache die charakterisiert ist durch eine leitende Oberflache (Graphen und HOPG) adsorbierten funktionalisierte Dyade an einer Fest-Flussig Grenzflache. Diese Dyade besteht im Wesentlichen aus einem Zink-Tetraphenylporphyrin (ZnTPP) und mit diesem uber einem flexiblen Arm verbundenen Spiropyranderivat. Letztere andert seine Konformation durch die Einstrahlung mit Licht geeigneter Wellenlange, womit sich das Dipolmoment stark andert. Es zeigte sich, dass das Schaltverhalten auf einen Graphen mit dem Schaltverhalten einer Dyade in Losung vergleichbar ist. Dieses lasst den Schluss zu, dass das Schalteigenschaften einer einzelnen Dyade auf das adsorbierte Kollektiv ubertragen werden kann, da es keine signifikanten beeinflussenden Wechselwirkungen durch die leitende Oberflache und der benachbarten Dyaden auswirkte.%%%%The first of this two-part work deals with the STM investigation of an interface in the surrounding natural atmosphere, which is formed by the adsorption of the conductive graphene onto the mica surface. In this interface, water molecules may intercalate by the surrounding humidity. By varying the relative humidity, the interface is rewetted, respectively, dewetted and it manifests itself in a star shape growing fractals, where the height of graphene is decreased by approximately the diameter of one water molecule. The STM investigation - which is primarily sensitive to the density of states of graphene - shows that additional significant changes in the height of graphene are formed within the fractal, unlike in the SFM investigations. This suggests that there is a water layer by which the density of graphene is differently affected by domains with significant distinguishable polarisation alignments. However, this is equivalent to the assumption that there are two or more water layers exist within the interface.The second part of this work deals with the STM investigation of a functionalized…" @default.
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