000837324 001__ 837324 000837324 005__ 20210129231303.0 000837324 0247_ $$2doi$$a10.1002/piuz.201601442 000837324 0247_ $$2ISSN$$a0031-9252 000837324 0247_ $$2ISSN$$a1521-3943 000837324 037__ $$aFZJ-2017-06289 000837324 041__ $$aGerman 000837324 082__ $$a530 000837324 1001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aKoller, Georg$$b0 000837324 245__ $$aElektronenorbitale in 3D 000837324 260__ $$aWeinheim$$bWiley-VCH$$c2016 000837324 3367_ $$2DRIVER$$aarticle 000837324 3367_ $$2DataCite$$aOutput Types/Journal article 000837324 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)16$$2PUB:(DE-HGF)$$aJournal Article$$bjournal$$mjournal$$s1504269888_10277 000837324 3367_ $$2BibTeX$$aARTICLE 000837324 3367_ $$2ORCID$$aJOURNAL_ARTICLE 000837324 3367_ $$00$$2EndNote$$aJournal Article 000837324 520__ $$aDie winkelaufgelöste Photoelektronen-Spektroskopie, Photoelektronen-Tomographie genannt, erlaubt die Rekonstruktion von Molekülorbitalen in drei Dimensionen. Dazu werden auf einer Metalloberfläche angeordnete Moleküle mit extremem ultravioletten Licht bestrahlt und die Winkel- und Energieverteilung der über den photoelektrischen Effekt herausgelösten Elektronen gemessen. Die Ergebnisse sind ein weiterer Beleg für das Konzept der Molekülorbitale, denen der Orbitaltheoretiker Kenichi Fukui 1977 eine “irgendwie unwirkliche Natur” zuschrieb. Anders als zum Beispiel Rastersonden-Methoden funktioniert die Photoelektronen-Tomographie auch bei Zimmertemperatur. Sie kann zudem Orbitale organischer Moleküle auf reaktiven Substraten abbilden. In Zukunft könnte sie auch 3D-Bilder von dynamischen Veränderungen in Orbitalen, zum Beispiel während chemischen Reaktionen, liefern. 000837324 536__ $$0G:(DE-HGF)POF3-142$$a142 - Controlling Spin-Based Phenomena (POF3-142)$$cPOF3-142$$fPOF III$$x0 000837324 588__ $$aDataset connected to CrossRef 000837324 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aPuschnig, Peter$$b1 000837324 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aGottwald, Alexander$$b2 000837324 7001_ $$0P:(DE-Juel1)128791$$aTautz, F. S.$$b3$$eCorresponding author$$ufzj 000837324 773__ $$0PERI:(DE-600)2006647-8$$a10.1002/piuz.201601442$$gVol. 47, no. 4, p. 192 - 198$$n4$$p192 - 198$$tPhysik in unserer Zeit$$v47$$x0031-9252$$y2016 000837324 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/837324/files/Koller_et_al-2016-Physik_in_unserer_Zeit.pdf$$yRestricted 000837324 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/837324/files/Koller_et_al-2016-Physik_in_unserer_Zeit.gif?subformat=icon$$xicon$$yRestricted 000837324 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/837324/files/Koller_et_al-2016-Physik_in_unserer_Zeit.jpg?subformat=icon-1440$$xicon-1440$$yRestricted 000837324 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/837324/files/Koller_et_al-2016-Physik_in_unserer_Zeit.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yRestricted 000837324 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/837324/files/Koller_et_al-2016-Physik_in_unserer_Zeit.jpg?subformat=icon-640$$xicon-640$$yRestricted 000837324 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/837324/files/Koller_et_al-2016-Physik_in_unserer_Zeit.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa$$yRestricted 000837324 909CO $$ooai:juser.fz-juelich.de:837324$$pVDB 000837324 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0020$$2StatID$$aNo Peer Review 000837324 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0420$$2StatID$$aNationallizenz 000837324 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)128791$$aForschungszentrum Jülich$$b3$$kFZJ 000837324 9131_ $$0G:(DE-HGF)POF3-142$$1G:(DE-HGF)POF3-140$$2G:(DE-HGF)POF3-100$$3G:(DE-HGF)POF3$$4G:(DE-HGF)POF$$aDE-HGF$$bEnergie$$lFuture Information Technology - Fundamentals, Novel Concepts and Energy Efficiency (FIT)$$vControlling Spin-Based Phenomena$$x0 000837324 9141_ $$y2017 000837324 920__ $$lyes 000837324 9201_ $$0I:(DE-Juel1)PGI-3-20110106$$kPGI-3$$lFunktionale Nanostrukturen an Oberflächen$$x0 000837324 980__ $$ajournal 000837324 980__ $$aVDB 000837324 980__ $$aI:(DE-Juel1)PGI-3-20110106 000837324 980__ $$aUNRESTRICTED