Skip to main content

Part of the book series: Teubner Studienbücher Chemie ((TSBC))

  • 359 Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. E.R. Andrew, S. Clough, L.F. Farnell, T.D. Gledhill. I. Roberts, „Resonant Rotational Broadening of Nuclear Magnetic Resonance Spectra“, Phys. Lett. 20 (1966) 505

    Google Scholar 

  2. H.L. Anderson (Ed.), „Physics Vademecum“, AIP (Am. Inst. Phys.) 50th Anniversary, USA 1981

    Google Scholar 

  3. J.C. Anderson, K.D. Leaver, R.D. Rawlings, J.M. Alexander, „Materials Science, 4. Auflage, Chapman and Hall, London 1990

    Google Scholar 

  4. And 91] „Quantum Chemistry Aided Design of Organic Polymers“, J.M. André, J. Delhalle, J.-L. Brédas, World Scientific, Singapore 1991

    Google Scholar 

  5. M.B. Ashcroft, N.D. Mermin, „Solid State Physics“, Holt, Rinehart & Winston, Hongkong 1987

    Google Scholar 

  6. P.W. Atkins, M.S. Child, C.S.G. Phillips, „Tables for Group Theory“, Oxford University Press, Oxford 1978

    Google Scholar 

  7. P.W. Atkins, „Molecular Quantum Mechanics“, 2. Aufl., Oxford University Press, Oxford 1983

    Google Scholar 

  8. P.W. Atkins, „Physikalische Chemie“, VCH, Weinheim 1990

    Google Scholar 

  9. P.W. Atkins, „Quanta“, Oxford University Press, Oxford 1991

    Google Scholar 

  10. C.V. Azâroff, R. Kaplow, N. Kato, R.J. Weiss, A.J.C. Wilson, R.A. Young, „X-Ray Diffraction“, McGraw-Hill, New York, 1974

    Google Scholar 

  11. G.E. Bacon, „Neutron Diffraction“, 3. Aufl., Clarendon, Oxford 1975

    Google Scholar 

  12. P. Bätz, D. Schmeißer, W. Göpel, „Polaron-Induced Metallic Polypyrrole“, Sol. State. Comm. 74 (1990) 461

    Article  Google Scholar 

  13. C.N. Banwell, „Fundamentals of Molecular Spectroscopy“, 3. Aufl., McGraw Hill, London 1983

    Google Scholar 

  14. G.M. Barrow, „Introduction to Molecular Spectroscopy“, McGraw Hill, New York 1962

    Google Scholar 

  15. A. Beiser, „Atome, Moleküle, Festkörper“, Vieweg, Braunschweig 1983

    Google Scholar 

  16. A. Benninghoven, F.G. Rüdenauer, H.G. Werner, „Secondary Ion Mass Spectrometry“, Wiley, New York 1987

    Google Scholar 

  17. Bessy-Journal, I. Aufl., Berlin 1987

    Google Scholar 

  18. G. Binnig, H. Rohrer, Ch. Gerber, E. Weibel, „Surface Studies by Scanning Tunneling Microscopy“, Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 57

    Google Scholar 

  19. E. Bischoff, M. Rühle, „Elektronenmikroskopie“, in: S. Steeb (Ed.), „Physikalische Analytik”, Expert, Esslingen 1988

    Google Scholar 

  20. M. Born, I. Wolf,.Principles of Optics“. Pergamon, New York 1965

    Google Scholar 

  21. R. Brdicka, „Grundlagen der Physikalischen Chemie“, 6. Aufl., VEB, Berlin 1967

    Google Scholar 

  22. I.N. Bronstein. K.A. Semendjajew, „Taschenbuch der Mathematik“, 20. Aufl., Harry Deutsch, Thun 1981

    Google Scholar 

  23. U. Brummer (Ed.), „Handbuch der Festkörperanalyse mit Elektronen-, Ionen-und Röntgenstrahlen“, Vieweg, Braunschweig 1980

    Google Scholar 

  24. C.R. Brundle, H. Morowitz (Eds.), „Vibrations at Surfaces“, Elsevier, Amsterdam 1983

    Google Scholar 

  25. A. Budó, „Theoretische Mechanik“, VEB, Berlin 1963

    MATH  Google Scholar 

  26. H. Budzikiewicz, „Massenspektrometrie, eine Einführung“, VCH, Weinheim 1980

    Google Scholar 

  27. A. Carrington, A.E. McLachlan, „Introduction to Magnetic Resonance“, Harper International, New York 1967

    Google Scholar 

  28. H. Carstensen, Diplomarbeit, Universität Kiel 1987

    Google Scholar 

  29. C.-M. Chan, R. Anis, W. Weinberg, „An Analysis of Thermal Desorption Mass Spectra. I.“, Appl. Surf. Sci. 1 (1978) 360

    Google Scholar 

  30. D. Christen, V. Hoffmann, A. Rager, W. Göpel, „Oriented Structuresof Lead Phthalocyanine Thin Films: IR-Studies and Normal Coordinate Calculations of the Non-planar Porphin Ring System“, Thin Solid Films 208 (1992) 284

    Article  Google Scholar 

  31. R. Cotterill, „The Cambridge Guide to the Material World“, Cambridge University Press, Cambridge 1985

    Google Scholar 

  32. P.A. Cox, „The Electronic Structure and Chemistry of Solids“, Oxford University Press, Oxford 1987

    Google Scholar 

  33. D.H. Craston, C.W. Li, A.J. Bard, „High Resolution Deposition of Silver in Nafion Films with the Scanning Tunneling Microscope“, J. Electrochem. Soc. 135 (1988) 785

    Article  Google Scholar 

  34. H. Dachs (Ed.), „Neutron Diffraction“, Topics in Current Physics 6, Springer, Berlin 1978

    Google Scholar 

  35. L.E. Davis, N.C. MacDonald, P.W. Palmberg, G.E. Riach, R.E. Weber, „Handbook of Auger Electron Spectroscopy“, 2. Aufl., Perkin-Elmer Corp., Eden Prairie 1978

    Google Scholar 

  36. P.H. Dawson. „Quadrupol Mass Spectrometry“, Elsevier, Amsterdam 1976

    Google Scholar 

  37. M. De Crescenzi, G. Chiarello, „Extended Energy Loss Fine Structure Measurement Above Shallow and Deep Core Levels of 3d Transition Metals“, J. Phys. C. 18 (1985) 3595

    Article  Google Scholar 

  38. R. Demuth, F. Kober, „Grundlagen der Spektroskopie“, Diesterweg/Salle, Sauerländer, Frankfurt 1977

    Google Scholar 

  39. W. Demtröder, „Grundlagen und Techniken der Laserspektrokopie“,Springer, Berlin 1977

    Google Scholar 

  40. R.R. Ernst, G. Bodenhausen, A. Wokhaun, „Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions“, Clarendon Press, Oxford 1987

    Google Scholar 

  41. G. Ertl, M. Neumann, K. N. Streit, „Chemisorption of CO on the Pt(111)-Surface“, Surf. Sci. 64 (1977) 393

    Article  Google Scholar 

  42. G. Ertl, „Energetics of Chemisorption on Metals“, in: T.N. Rhodin, G. Ertl (Eds.), „The Nature of the Surface Chemical Bond”, North-Holland, Amsterdam 1979

    Google Scholar 

  43. G. Ertl, J. Küppers, „Low Energy Electrons and Surface Chemistry“, VCH, Weinheim 1985

    Google Scholar 

  44. A. Fadini, F.-M. Schnepel, „Schwingungsspektroskopie“, Thieme, Stuttgart 1985

    Google Scholar 

  45. L.C. Feldman, R.L. Kauffman, P.J. Silverman, R.A. Zuhr, J.H. Barrett, „Surface Scattering from W Single Crystals by MeV He+i“, Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 38

    Article  Google Scholar 

  46. W. Finkelnburg, „Einführung in die Atomphysik“, 11. und 12. Aufl., Springer, Berlin 1967

    Book  Google Scholar 

  47. G.H. Findenegg, „Statistische Thermodynamik“, Steinkopf, Darmstadt 1985

    Google Scholar 

  48. J.S. Foster, J.E. Frommer. P.C. Arnett, „Molecular Manipulation Using a Tunneling Microscope“, Nature 331 (1988) 324

    Article  Google Scholar 

  49. H. Friebolin, „Ein-und zweidimensionale NMR-Spektroskopie“, VCH, einheim 1988

    Google Scholar 

  50. P. Gao, D. Gosztola, M.J. Weaver, „Surface Enhanced Raman Spectroscopy as a Probe of Electroorganic Reaction Pathways. 1. Processes Involving Adsorbed Nitrobenzene, Azobenzene, and Related Species“, J. Phys. Chem. 92 (1988) 7122

    Article  Google Scholar 

  51. G. Gauglitz, „Praktische Spektroskopie“, Attempto. Tübingen 1983

    Google Scholar 

  52. G. Gauglitz, „Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie“, in: H. Naumer, W. Heller (Eds.), „Untersuchungsmethoden in der Chemie”, Thieme, Stuttgart 1986

    Google Scholar 

  53. C. Gerthen, H.O. Kneser, H. Vogel,,.Physik“, 13. Aufl., Springer, Berlin 1977

    Google Scholar 

  54. L.A. Girifalco, „Statistical Physics of Materials“, Wiley, New York 1973

    Google Scholar 

  55. I.N. Godnew. „Berechnung thermodynamischer Funktionen aus Moleküldaten“, VEB, Berlin 1963

    Google Scholar 

  56. W. Göpel, „Reactions of Oxygen with ZnO-10T0 Surfaces“, J. Vac. Sci. Technol. 15 (1978) 1298

    Google Scholar 

  57. W. Göpl. „Charge Transfer Reactions on Semiconductor Surfaces“, in: J. Treusch, „Festkörperprobleme XX”, Vieweg, Braunschweig 1980

    Google Scholar 

  58. W. Göpel, G. Rocker, „Localized and Delocalized Charge Transfer During Adsorption on Semiconductors“, J. Vac. Sci. Technol. 21 (1982) 389

    Article  Google Scholar 

  59. W. Göpel, J.A. Anderson, D. Frankel, M. Jaehnig, K. Phillips, J.A. Schäfer, G. Rocker, „Localized and Delocalized Vibrations at TiO2(110) Studied by High-Resolution Electron-Energy-Loss Spectroscopy (EELS)“, Surf. Sci. 139 (1984) 333

    Article  Google Scholar 

  60. W. Göpel, „Chemisorption and Charge Transfer at Ionic Semiconductor Surfaces: Implications in Designing Gas Sensors“, Progr. Surf. Sci. 20 (1985) 9

    Google Scholar 

  61. W. Göpel, Ch. Ziegler (Eds.), „Nanostructures Based on Molecular Materials“, VCH, Weinheim 1992

    Google Scholar 

  62. W. Göpel, H.D. Wiemhöfer, U. Vohrer, „Statistische Thermodynamik“, Teubner, Stuttgart, in Vorbereitung

    Google Scholar 

  63. W. Göpel, Ch. Ziegler, „Einführung in die Materialwissenschaften: Physikalisch-chemische Grundlagen und Anwendungen“, Teubner, Stuttgart, im Druck

    Google Scholar 

  64. A.E.J. Gonzalez, „Phänomenologische und spektroskopische Charakterisierung von Al2O3-Modellkatalysatoren“, Dissertation, Universität Tübingen 1989

    Google Scholar 

  65. S.A.C. Gould, B. Drake, C.P. Prater, A.L. Weisenhorn, S. Manne, H. Hansma, P.K. Hansma, J. Massie, M. Longmire, V. Elings, B. Dixon Northern, B. Mukergee, C.M. Peterson, W. Stoeckenius, T.R. Albrecht, C.F. Quate, „From Atoms to Integrated Circuit Chips, Blood Cells and Bacteria with the Atomic Force Microscope“, J. Vac. Sci. Technol. A 8 (1990) 369

    Article  Google Scholar 

  66. W. Gordy, R.C. Cook, „Microwave Molecular Spectra“, Wiley, Chichester 1970

    Google Scholar 

  67. M. Grasserbauer, H.J. Dudek, M.F. Ebel, „Angewandte Oberflächenanalyse“, Springer, Berlin 1985

    Google Scholar 

  68. N.N. Greenwood, „The Mössbauer Spectra of Chemical Compounds“, Chem. Brit. 3 (1967) 56

    Google Scholar 

  69. S. Großmann, „Mathematischer Einführungskurs für die Physik“, Teubner, Stuttgart 1981

    MATH  Google Scholar 

  70. A. Guinier, „X-Ray Diffraction“, Freeman, San Francisco 1963

    Google Scholar 

  71. H. Günzler, H. Böck. „IR-Spektroskopie“, 2. Aufl., VCH, Weinheim 1983

    Google Scholar 

  72. H. Günther, „Kohlenstoff-13-NMR-Spektroskopie“, in: B. Schröder, J. Rudolph (Eds.), „Physikalische Methoden in der Chemie”, VCH, Weinheim 1985

    Google Scholar 

  73. H. Günther, „NMR-Spektroskopie“, 3. Aufl., Thieme, Stuttgart 1992

    Google Scholar 

  74. P.H. Gütlich, „Mößbauerspektroskopie“, in: B. Schröder, J. Rudolph (Eds.), „Physikalische Methoden in der Chemie”, VCH, Weinheim 1985

    Google Scholar 

  75. H. Haken, H.C. Wolf, „Atom-und Quantenphysik“, 4. Aufl., Springer, Berlin 1990

    Google Scholar 

  76. E. Hala, T. Boublik, „Einführung in die statistische Thermodynamik“, Vieweg, Braunschweig 1970

    Google Scholar 

  77. P.K. Hansma, J. Tersoff, „Scanning Tunneling Microscopy“, J. Appl. Phys. 61 (1987) R1

    Google Scholar 

  78. P.K. Hansma, V.B. Elings, O. Marti, C.E. Bracker, „Scanning Tunneling Microscopy and Atomic Force Microscopy: Application to Biology and Technology Science“, Science 242 (1988) 209

    Article  Google Scholar 

  79. P.K. Hansma, B. Drake, O. Marti, S.A.C. Gould, C.B. Prater, „The Scanning Ion-Conductance Microscope“, Science 243 (1989) 641

    Article  Google Scholar 

  80. G. Harsch, „Vom Würfelspiel zum Naturgesetz“, VCH, Weinheim 1985

    Google Scholar 

  81. R.K. Harris, „Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy“, Longman Scientific and Technical, Essex 1986

    Google Scholar 

  82. B.E. Hayden, K. Kretzschmar, A.M. Bradshaw, R.G. Greenler, „An Infrared Study of the Adsorption of CO on a Stepped Platinum Surface“, Surf. Sci. 149 (1985) 394

    Google Scholar 

  83. A. Heeger, S. Kivelson, J.R. Schrieffer, W.-P. Su, „Solitons in Conducting Polymers“, Rev. Mod. Phys. 60 (1988) 781

    Article  Google Scholar 

  84. K.-H. Hellwege, „Einführung in die Festkörperphysik“, 3. Aufl., Springer, Berlin 1988

    Google Scholar 

  85. M. Henzler, W. Göpel, „Oberflächenphysik des Festkörpers“, Teubner, Stuttgart 1991

    Google Scholar 

  86. G. Herzberg, „Einführung in die Molekülspektroskopie“, Steinkopff, Darmstadt 1973

    Google Scholar 

  87. K. Hermann, P.S. Bagus, „Localized Model for Hydrogen Chemisorption on the Silicon (111) Surface“, Phys. Rev. B 20 (1979) 1603

    Google Scholar 

  88. M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh, „Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie“, 2. Aufl., Thieme, Stuttgart 1984

    Google Scholar 

  89. T.L. Hill, „An Introduction to Statistical Thermodynamics“, Addison Wesley, Reading 1960

    Google Scholar 

  90. F.J. Himpsel, F.R. McFeely, A. Taleb-Ibrahimi, J.A. J.rmoff. „Microscopic Structure of the Sio/Si-Interface, Phys. Rev. B 38 (1988) 6084

    Article  Google Scholar 

  91. J.O. Hirschfelder, Ch.F. Curtiss. R.B. Bird. „Molecular Theory of Gases and Liquids“, Wiley, New York 1964

    Google Scholar 

  92. R. Hoffmann. „Die Begegnung Chemie von Chemie und Physik im Festkörper“, Angew. Chem. 99 (198 7 ) 871

    Google Scholar 

  93. J.M. Hollas,,.High Resolution Spectroscopy“, Butterworths, London 1982

    Google Scholar 

  94. H. Ibach, H. Lütte, „Festkörperphysik“, 3. Aufl., Springer, Berlin 1990

    Google Scholar 

  95. S.A.E. Johansson, J.L. Campbell. „PIXE: A Novel Technique for Elemental Analysis“, Wiley, Chichester 1988

    Google Scholar 

  96. G. Joos, „Lehrbuch der Theoretischen Physik“, Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig 1964

    Google Scholar 

  97. W.L. Jorgensen, L. Salem, „Orbitale organischer Molelküle“, VCH, Weinheim 1974

    Google Scholar 

  98. W.J. Kaiser, R.C. Jaklevic,,.Spectroscopy of Electronic States of Metals with a Scanning Tunneling Microscope“, IBM J. R.s. Develop. 30 (1986) 411

    Google Scholar 

  99. W. Kemp, „NMR in Chemistry, a Multinuclear Introduction“, McMillon, Houndmills 1986

    Google Scholar 

  100. Ch. Kittel,.,Einführung in die Festkörperphysik“, Oldenbourg, München 1988

    Google Scholar 

  101. H.P. Kleinknecht, J.R. Sandercock, H. Meier, „An Experimental Scanning Capacitance Microscope“, Scann. Microscopy 2 (1988) 1839

    Google Scholar 

  102. B. Kobbe, „Das erste Foto von den Bausteinen des Lebens“, Bild Wissensch. 4 (1989) 12

    Google Scholar 

  103. D.C. Koningsberger, R. Prins, „X-Ray Absorption“, Wiley. New York 1988

    Google Scholar 

  104. Th. Kugler, U. Thibaut, M. Abraham, G. Folkers, W. Göpel, „Chemically Modified Semiconductor Surfaces: 1,4-Phenylenediamine on Si(100)“, Surf. Sci. 210 (1992) 64

    Google Scholar 

  105. C. Kunz, „Synchrotron Radiation (Techniques and Applications)“, in: C. Kunz, „Topics in Current Physics 10”, Springer, Berlin 1979

    Google Scholar 

  106. N.D. Lang, „Self-Consistent Properties of the Electron Distribution at a Metal Surface“, Sol. State. Comm. 7 (1969) 1047

    Google Scholar 

  107. U. Landmann, G.G. Kleimann.,.Microscopic Approaches to Physisorption: Theoretical and Experimental Aspects“, in: M.W. Roberts (Ed.), „Surface and Defect Properties of Solids”, Vol. 6, Am. Soc. of Chemistry, Washington 1978

    Google Scholar 

  108. J.K. Lang, Y. Baer, C.A. Cx,Study of the 4f Levels in Rare-Earth Metals by High-Energy Spectroscopies“, Phys. Rev. Lett. 42 (1979) 74

    Article  Google Scholar 

  109. P.A. Lee, P.H. Citrin, P. Eisenberger, B.M. Kincaid, „Extended X-Ray Absorption Fine Structure its Strengths and Limitations as a Structural Tool“, Rev. Mod. Phys. 53 (1981) 769

    Article  Google Scholar 

  110. J.M. Lehn, „Supramolekulare Chemie — Moleküle, Übermoleküle und molekulare Funktionseinheiten (Nobelvortrag)“, Angew. Chem. 100 (1988) 92

    Google Scholar 

  111. L. Ley, M. Cardona (Eds.), „Photoemission in Solids II (Case Studies)“, Topics in Applied Physics, Vol. 27, Springer, Berlin 1979

    Google Scholar 

  112. G.L. Liedl, „Die Wissenschaft von den Werkstoffen“, Spektrum 12 (1986) 96

    Google Scholar 

  113. K.B. Lipkovitz, D.B. Boys, „Reviews in Computational Chemistry“, VCH. Weinheim 1990

    Book  Google Scholar 

  114. K.B. Lipkovitz, D.B. Boys, „Reviews in Computational Chemistry II“, VCH, Weinheim 1991

    Google Scholar 

  115. D.A. Long, „Raman Spectroscopy“, McGraw-Hill, New York 1977

    Google Scholar 

  116. T.E. Madey, J.T. Yates, „Structure et Propriétes des Surface des Solides“, Coll. CNRS 187, Paris (1970) 155

    Google Scholar 

  117. O. Madelung, „Festkörpertheorie II“, Springer, Berlin 1972

    Google Scholar 

  118. S.T. Manson, „The Calculation of Photoionization Cross Sections: An Atomic View“, in: M. Cardona, L. Ley (Eds.), „Photoemission in Solids I”, Topics in Applied Physics, Vol. 26, Springer, Berlin 1978

    Google Scholar 

  119. S.F. Mason, „The Electronic Spectra of N-Heteroaromatic Systems. Part IV. The Vibrational Structure of the n —> 7 Band of symTetrazine“, J. Chem. Soc. (1959) 1263

    Google Scholar 

  120. T.H. Mayer-Kuckuck, „Kernphysik“, 3. Aufl., Teubner, Stuttgart 1979

    Google Scholar 

  121. T.H. Mayer-Kuckuck, „Atomphysik“, 2. Aufl.. Teubner, Stuttgart 1980

    Google Scholar 

  122. B.J. McClelland, „Statistical Thermodynamics“, Chapman and Hall, London 1973

    Google Scholar 

  123. W.J. Moore. D.O. Hummel, „Physikalische Chemie“, 4. Aufl., de Gruyter, Berlin 1986

    Google Scholar 

  124. W.J. Moore, „Grundlagen der physikalischen Chemie“, de Gruyter, Berlin 1990

    Google Scholar 

  125. E.W. Müller, „Principles of Field Ion Microscopy“, in: S. Amelinckx, R. Gevers, G. Remault, J. Van Landuyt, „Modern Diffraction and Imaging Techniques in Materials Science”, North Holland, Amsterdam 1970

    Google Scholar 

  126. H Naumer, W. Heller (Eds.), „Untersuchungsmethoden in der Chemie“, Thieme, Stuttgart 1986

    Google Scholar 

  127. H. Neddermeyer, S. Tosch, „Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy on Clean and Metal-covered Si surfaces“, in: U. Rössler (Ed.), „Festkörperprobleme 29”, Springer, Berlin 1989

    Google Scholar 

  128. G.A. Ozin, „Nanochemistry: Synthesis in Diminishing Dimensions“, Adv. Mat. 4 (1992) 612

    Article  Google Scholar 

  129. H.-H. Perkampus, „UV-VIS Spektroskopie und ihre Anwendungen“, Springer, Berlin 1986

    Book  Google Scholar 

  130. D.W. Pohl, „SXM-Rastermikroskopien für x-beliebige Oberflächeneigenschaften“, Phys. Bl. 47 (1991) 517

    Google Scholar 

  131. J. Pollmann, R. Kalla, P. Krüger, A. Mazur, G. Wolfgarten. „Atomic, Electronic, and Vibronic Structure of Semiconductor Surfaces“, Appl. Phys. A 41 (1986) 21

    Google Scholar 

  132. H. Rau, „Optische Aktivität und Polarimetrie“, in: H. Naumer, W. Heller (Eds.), „Untersuchungsmethoden in der Chemie”, Thieme, Stuttgart 1986

    Google Scholar 

  133. L. Reimer, „Scanning Electron Microscopy“, Springer, Berlin 1985

    Google Scholar 

  134. S. Roth, H. Bleier, „Solitons in Polyacetylene“, Adv. Phys. 36 (1987) 385

    Article  Google Scholar 

  135. T.B. Rymer, „Electron Diffraction“, Methuen & Co., London 1970

    Google Scholar 

  136. Sadtler Research Laboratories, „The Sadtler Standard Spectra“, Sadtler, Philadelphia 1975

    Google Scholar 

  137. D.E. Sayers, E.A. Stern, F.W. Lytle, „New Technique for Investigating Noncrystalline Structures: Fourier Analysis of Extended X-RayAbsorption Fine Structure“, Phys. Rev. Lett. 27 (1971) 1204

    Google Scholar 

  138. K. Scheffler, H.B. Stegmann, „Elektronenspinresonanz“. Springer, Berlin 1970

    Book  Google Scholar 

  139. W. Schmid, Diplomarbeit, Universität Tübingen 1983

    Google Scholar 

  140. B. Schröder, J. Rudolph (Eds.), „Physikalische Methoden in der Chemie“, VCH, Weinheim 1985

    Google Scholar 

  141. B. Schleich, „Struktur und Reaktivität des Systems Pd/SiO2: vergleichende XPS-, UPS-, LEED- und HREELS-Studien“, Dissertation. Universtität Tübingen 1986

    Google Scholar 

  142. H.H. Schmidtke, „Quantenchemie“, VCH, Weinheim 1987

    Google Scholar 

  143. K.D. Schierbaum.,.Elektrische und spektroskopische Untersuchung an Dünnschicht-Sn02-Gassensoren“, Dissertation, Universität Tübingen 1987

    Google Scholar 

  144. K.D. Schierbaum, A. Gerlach. M. Haug, W. Göpel. „Selective Detection of Organic Molecules with Polymers and Supramolecular Compounds: Application of Capacitance, Quartz Microbalance and Calorimetric Transducers“, Sens. Act. A 31 (1992) 130

    Article  Google Scholar 

  145. Sco 76J J.H. Scofield,,.Hartree-Slater Subshell Photoionization Cross-Sections at 1254 and 1847 eV“, J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 8 (1976) 129

    Google Scholar 

  146. M.P. Seah, W.A. Dench, „Quantitative Electron Spectroscopy of Surfaces: A Standard Data Base for Electron Inelastic Mean Free Paths in Solids“, Surf. Interface Anal. 1 (1979) 2

    Article  Google Scholar 

  147. K.D. Sevier, „Low Energy Electron Spectrometry“, Wiley Interscience, New York 1972

    Google Scholar 

  148. J.P. Sibilia, „A Guide to Materials Characterization and Chemical Analysis“, VCH, Weinheim 1988

    Google Scholar 

  149. K. Siegbahn, C. Nordling, A. Fahlman, R. Nordberg, K. Hamrin, J. Hedman, G. Johansson, T. Bergmark, S.-E. Karlsson, I. Lindgren, B. Lindberg, „ESCA: Atomic, Molecular and Solid State Structure Studied by Means of Electron Spectroscopy“, Nova Acta Reg. Soc. Upsaliensis, Ser. IV, Vol. 20, Alqvist & Wiksells, Uppsala 1967

    Google Scholar 

  150. K. Siegbahn, C. Nordling, G. Johansson, J. Hedman, P.F. Hedén, K. Hamrin, U. Gelins, T. Bergmark, L.O. Werme, R. Manne, Y. Baer, „ESCA, Applied to Free Molecules“, North-Holland, Amsterdam 1971

    Google Scholar 

  151. K. Siegbahn, L. Karlsson, „Photoelectron Spectroscopy“, in: S. Flügge (Ed.), „Handbuch der Physik, Bd. XXI: Korpuskeln und Strahlung der Materie I”, Springer, Berlin 1982

    Google Scholar 

  152. Siemens AG, Bereich Medizinische Technik, Diavortrag „Magnetom: Grundprinzipien 1 & 2“, M-R36/8144, Ausgabe 12. 83, Siemens, Erlangen 1983

    Google Scholar 

  153. V.L. Sinclair, J.M. Robertson, A.McL. Mathieson, „The Crystal and Molecular Structure of Anthracene. II. Structure Investigation by the Triple Fourier Series Method“, Acta Cryst. 3 (1950) 251

    Article  Google Scholar 

  154. C.T. Smyth, „Dielectric Behavior and Structure“, McGraw-Hill, New York 1955

    Google Scholar 

  155. G. Staudt (Ed.), „Experimentalphysik II“, 2. Aufl., Attempto, Tübingen 1983

    Google Scholar 

  156. U. Staufer, R. Wiesendanger, L. Eng, L. Rosenthaler, H.R. Hidber, H.H. Güntherodt, N. Garcia, „Nanonmeter Scaled Structure Fabrication with the Scanning Tunneling Microscope“, Appl. Phys. Lett. 51 (1987) 244

    Article  Google Scholar 

  157. J.I. Steinfeld,,.Molecules and Radiation“, MIT Press, Cambridge 1984

    Google Scholar 

  158. Ste 86] E.A. Stern, „Other EXAFS-Like Phenomena“. J. de Phys.. Suppl. 12, 47 (1986) C 8–3

    Google Scholar 

  159. H.B. Stegmann, „Elektronenspinresonanz“, in: H. Naumer, W. Heller (Eds.), „Untersuchungsmethoden in der Chemie”, Thieme. Stuttgart 1986

    Google Scholar 

  160. S. Steeb (Ed.), „Physikalische Analytik“, Expert, Esslingen 1988

    Google Scholar 

  161. K. Stierstadt, „Physik der Materie“, VCH, Weinheim 1989

    Google Scholar 

  162. J. Stöhr, L.I. Johansson, I. Lindau, P. Pianetta, „EXAFS Studies of the Bounding Geometry of Oxygen on Si(100) Using Electron Yield Detection“, J. Vac. Sci. Technol. 16 (1979) 1221

    Article  Google Scholar 

  163. H. Suhr, „Anwendungen der kernmagnetischen Resonanz in der organischen Chemie“, Springer, Berlin 1965

    Book  Google Scholar 

  164. B.A. Vainshtein,,.Structure Analysis for Electron Diffraction“, Pergamon Press, Oxford 1964

    Google Scholar 

  165. M.A. Van Hove, „Surface Crystallography and Bonding“, in: Th. Rodin, G. Ertl (Eds.), „The Nature of the Surface Chemical Bond”, North Holland, Amsterdam 1979

    Google Scholar 

  166. F. Vögtle, „Supramolekulare Chemie“, Teubner, Stuttgart 1989

    Google Scholar 

  167. F.E. Wagner, „Mößbauerspektroskopie“, in: H. Naumer, W. Heller (Eds.), „Untersuchungsmethoden in der Chemie”, Thieme, Stuttgart 1986

    Google Scholar 

  168. B.E. Warren, „X-Ray Diffraction“, Addison-Wesley, Reading 1969

    Google Scholar 

  169. A. Weber (Ed.), „Raman Spectroscopy of Gases and Liquids“, Springer, Berlin 1979

    Google Scholar 

  170. G. Wedler, „Lehrbuch der physikalischen Chemie“, 3. Aufl., VCH, Weinheim 1987

    Google Scholar 

  171. F.W. Wehrli, „The Origins and Future of Nuclear Magnetic Resonance Imaging“, Phys. Today 45 (1992) 34

    Google Scholar 

  172. H.K. Wickramasinghe, „Raster-Sonden-Mikroskopie“, Spektrum 12 (1989) 62

    Google Scholar 

  173. E.B. Wilson Jr., J.C. Decius, P.C. Cross, McGraw-Hill, New York 1955

    Google Scholar 

  174. C.C. Williams, H.K. Wickramsinghe, „Scanning Thermal Profiler“, Appl. Phys. Lett. 49 (1986) 1587

    Google Scholar 

  175. M. Winnewisser, „Interstellare Moleküle und Mikrowellen Spektroskopie“, Chem. unserer Zeit 18 (1984) 1, 55

    Article  Google Scholar 

  176. H. Winick, „Synchrotronstrahlung“, Spektrum 1 (1988) 74

    Google Scholar 

  177. D.P. Woodruff, „From SEXAFS to SEELFS“, Surf. Interface Anal. 11 (1988) 25

    Article  Google Scholar 

  178. H.G. Zachmann, „Mathematik für Chemiker“, VCH, Weinheim 1981

    Google Scholar 

  179. E. Ziegler (Ed.), „Computer in der Chemie“, Springer, Berlin 1984

    Google Scholar 

  180. Ch. Ziegler, F. Baudenbacher, H. Karl, H. Kinder, W. Göpel, „Interface Analysis of the System Si/YBa2Cu3O7−x“, Fres. J. Anal. Chem. 341 (1991) 308

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1994 B. G. Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig

About this chapter

Cite this chapter

Göpel, W., Ziegler, C. (1994). Literatur. In: Struktur der Materie: Grundlagen, Mikroskopie und Spektroskopie. Teubner Studienbücher Chemie. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99522-3_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-99522-3_4

  • Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden

  • Print ISBN: 978-3-8154-2110-9

  • Online ISBN: 978-3-322-99522-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics