Die Untersuchung permanenter, struktureller Änderungen in Silicatgläsern nach der Bestrahlung mit einem einzelnen Femtosekunden-Laserpuls zeigten, dass diese im Zusammenhang mit der verursachten permanenten Brechzahländerung stehen und ein Resultat der maximalen, transienten Brechzahländerung nach der Absorption des Laserpulses und darauf folgenden Abkühlprozessen sind, die maßgeblich von der Wärmeleitfähigkeit des Glases beeinflusst werden.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Diese Dissertation beschreibt u.a. die Synthese und Charakterisierung neuartiger P,N-Ligandensysteme sowie deren Metallkomplexe, wobei ein besonderer Fokus auf den photophysikalischen Eigenschaften der Komplexe lag. Hierfür wurden drei unterschiedliche bifunktionelle Ligandensysteme, welche sowohl Stickstoff- als auch Phosphan bzw. Phosphansulfid-Funktionalitäten besitzen, synthetisiert. Als neuartige Liganden wurden ein Triarylphosphan-funktionalisiertes ß-Diketimin (PNac-H), ein Phosphan-funktionalisierter Amidin-Ligand (DPPM-C(N-Dipp)2H) sowie ein Phosphan- bzw. Phosphansulfid-funktionalisiertes BIAN-Ligandensystem ((S)PPh2-BIAN) realisiert. Aufgrund der unterschiedlichen Donorstellen (harte Stickstoff- und weiche Phosphan-Einheiten) der entsprechenden Liganden konnten mittels Metallkoordination unterschiedliche Koordinationspolyeder aufgebaut sowie selektive Metallkoordinationen realisiert werden. Die dargestellten P,N-Systeme erwiesen sich demnach als geeignete, multifunktionale Liganden zum Aufbau von mono- und bimetallischen Komplexen. Die spezifische Struktur des PNac-Ligandensystems ermöglichte u.a. die Stabilisierung einer reaktiven, subvalenten Ni(I)-Spezies, welche nachfolgend hinsichtlich ihrer Reaktivität und der Aktivierung kleiner Moleküle untersucht wurde. Für ausgewählte Metallkomplexe wurden zudem deren photophysikalischen Eigenschaften näher betrachtet.
Aktualisiert: 2023-01-01
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Diese Dissertation beschreibt die Synthese und Charakterisierung verschiedener Lanthanoid-Sandwichkomplexe auf Basis von Cyclooctatetraendiid-, Cyclononatetraenid- und Plumboldiylliganden. Im Fokus standen hierbei zunächst die molekularen Festkörperstrukturen der Komplexe. Diese kulminierte in faszinierenden Strukturmotiven wie etwa den ringförmigen Cyclo-octadeca-lanthanoidocenen, einem gemischtvalenten Lanthanoid-Quadrupeldecker oder nahezu koplanaren heteroleptischen Komplexen mit acht- und neungliedrigen Ligandensystemen, welche unerwartete strukturelle Anomalien entlang der Reihe der Lanthanoide aufweisen. Weiterhin wurden die magnetischen und photophysikalischen Eigenschaften ausgewählter Spezies untersucht. Im Zuge dessen konnte gezeigt werden, dass sowohl die Synthese teils leistungsfähiger Einzelmolekülmagnete (SMMs) als auch interessanter Luminophore gelang. Weiterhin wurden Systeme auf Basis des Cyclononatetraenidliganden als molekulare Schalter für Magnetismus und Lumineszenz etabliert, welche selektiv durch verschiedene externe Stimuli angesprochen werden können.
Aktualisiert: 2023-01-01
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SNSPD sind aufgrund ihrer Einzelphotonenempfindlichkeit und hohen zeitlichen Auflösung interessant für den Einsatz in der Spektroskopie. Bei der Raman-Spektroskopie tritt häufig Fluoreszenz auf. Durch hohe zeitliche Auflösung ist es möglich die Streuung weitestgehend von Fluoreszenz zu separieren. In dieser Arbeit wurden in Form von zwei Schwerpunktthemen sowohl die Parameter untersucht, welche die Zeitauflösung der SNSPD beeinflussen, als auch deren Einsatz in der Spektroskopie adressiert. SNSPDs are interesting for use in spectroscopy due to their single-photon sensitivity and high temporal resolution. Unfortunately, Fluorescence often occurs in Raman-spectroscopy and superimposes the Raman-signal. High temporal resolution allows for almost perfect separation of scattering and fluorescence. In this work, parameters influencing the temporal resolution of SNSPD as well as their application in spectroscopy were investigated in two main topics.
Aktualisiert: 2021-02-11
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Die Untersuchung permanenter, struktureller Änderungen in Silicatgläsern nach der Bestrahlung mit einem einzelnen Femtosekunden-Laserpuls zeigten, dass diese im Zusammenhang mit der verursachten permanenten Brechzahländerung stehen und ein Resultat der maximalen, transienten Brechzahländerung nach der Absorption des Laserpulses und darauf folgenden Abkühlprozessen sind, die maßgeblich von der Wärmeleitfähigkeit des Glases beeinflusst werden.
Aktualisiert: 2023-03-31
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