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    <type>doctoralthesis</type>
    <publisherName>Universität Potsdam</publisherName>
    <publisherPlace>Potsdam</publisherPlace>
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    <thesisDateAccepted>2017-02-27</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Simulationen von Röntgenabsorptionsprozessen zur Charakterisierung von Systemen in kondensierter Phase</title>
    <abstract language="deu">Diese Doktorarbeit ist das Resultat einer intensiven und fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich 6.1 (Oberflächenanalytik und Grenzflächenchemie) der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) sowie der Arbeitsgruppe Theoretische Chemie von Professor Saalfrank an der Universität Potsdam. Zusammen haben wir die Strukturaufklärung von Systemen in kondensierter Phase unter Verwendung der Röntgenabsorptionsspektroskopie betrieben. Von Seiten der BAM wurden experimentelle Röntgenabsorptionsspektren hoher Auflösung an modernen Synchrotroneinrichtungen (BESSY II, Berlin) aufgenommen. Die Theoretische Chemie liefert, unter Verwendung quantenchemischer Methoden, die Möglichkeit die Spektren zu simulieren. Bei der Röntgenabsorption wird ein Photon hoher Energie von einem molekularen System absorbiert und in einen angeregten Zustand versetzt. Die Intensität der Absorption ist stark abhängig von der eingestrahlten Photonenenergie. Das resultierende Absorptionsspektrum enthält eine Vielzahl von Informationen. Meine Aufgabe bestand darin, die untersuchten Systeme am Computer zu modellieren.</abstract>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:517-opus4-104844</identifier>
    <licence>Allgemeines Deutsches Urheberrecht</licence>
    <author>Christopher Ehlert</author>
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      <value>XPS</value>
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      <value>NEXAFS</value>
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      <value>Spektrensimulation</value>
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    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
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    <collection role="unnumberedseries" number="">BAM Dissertationen ohne Nummerierung</collection>
    <thesisPublisher>Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)</thesisPublisher>
    <thesisGrantor>Universität Potsdam</thesisGrantor>
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