dc.contributor.author
Danckwerts, Matthias
dc.date.accessioned
2018-06-07T14:44:06Z
dc.date.available
2003-01-26T00:00:00.649Z
dc.identifier.uri
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/324
dc.identifier.uri
http://dx.doi.org/10.17169/refubium-4528
dc.description
* * *
## Titel und Inhalt
* * *
1 Über diese Arbeit 1
2 Einleitung 5
2.1 Einführung elektrochemische Grundlagen 5
2.1.1 Die elektrochemische Doppelschicht 6
2.1.2 Adsorptionsvorgänge 8
2.1.3 Zyklische Voltammetrie 10
2.2 Einführung SHG 12
2.2.1 Optische Frequenzverdopplung 13
2.2.2 SHG an Oberflächen 15
2.2.3 SHG Anisotropie 16
2.3 Das Experiment 20
2.3.1 Optik 20
2.3.2 Die elektrochemische Zelle 22
3 OH-Adsorption und Oxidbildung auf Ag(111) 27
3.1 Einleitung 27
3.2 Experimentelles 28
3.2.1 Präparation der Proben und Elektrolytlösungen 28
3.2.2 Besonderheiten 30
3.3 Strom-Spannungs-Kennlinien 30
3.4 Adsorption von OH- an Ag(111) 32
3.4.1 SHG Anisotropie 32
3.4.2 Scan Mode 34
3.4.3 Isotroper Term 36
3.4.4 Diskussion 38
3.5 Bildung eines Oberflächenoxids an Ag(111) 39
3.5.1 Dreizähliger Symmetrieterm 39
3.5.2 Vergleich mit XPS-Messungen 41
3.6 Wachstumsmodus der Oxidbildung 43
3.6.1 Stromtransienten 44
3.7 Koadsorption von Fluorid und Hydroxid 49
3.7.1 Zyklische Voltammetrie 50
3.7.2 Einsatz der Adsorption und Oxidation 51
3.7.3 Strukturbildung? 55
3.7.4 SHG Ergebnisse 56
3.7.5 Diskussion 59
3.8 Kurz zusammengefaßt... 60
4 Adsorption von Kampfer auf Au(111) 65
4.1 Einführung 65
4.2 Experimentelles 68
4.2.1 Präparation der Proben und Elektrolytlösungen 69
4.2.2 Experimentelle Besonderheiten 69
4.3 SHG und Kampferadsorption 70
4.3.1 Leitelektrolyt ohne Kampfer 70
4.3.2 Leitelektrolyt mit Kampferzusatz 71
4.3.3 SHG Scan Mode: Isotroper und dreizähliger Term 72
4.4 Struktur der Oberfläche 76
4.4.1 Zyklische Voltammetrie 76
4.4.2 SHG Anisotropie: Isotroper Term 78
4.4.3 SHG Anisotropie: Dreizähliger Term 80
4.5 Elektrochemische Reduktion von Periodat 85
4.5.1 Zyklische Voltammetrie 86
4.5.2 SHG Scan Mode 87
4.6 Wechselwirkungen zwischen Periodat und Kampfer 91
4.6.1 Zyklische Voltammetrie 91
4.6.2 SHG Symmetriekomponenten 92
4.6.3 SHG Scan Mode 94
4.6.4 Struktur der Oberfläche 96
4.6.5 Einfluß des Basiselektrolyten 100
4.7 Kurz zusammengefaßt... 103
5 Zusammenfassung 105
Literaturverzeichnis IV
dc.description.abstract
Elektrochemische Prozesse wie Adsorption oder Reaktionen an Metallelektroden
hängen wesentlich von der Struktur der Fest-Flüssig-Grenzfläche ab. Daher
kommt der Untersuchung und Kontrolle der Oberflächenstruktur von Elektroden
sowie ihres Einflusses auf das elektrochemische Verhalten der Elektrode eine
entscheidende Bedeutung zu. In dieser Arbeit werden kristalline
Metallelektroden in situ mittels Messung von Strom-Spannungs-Kennlinien und
optischer SHG (second-harmonic generation) untersucht. Aufgrund der
Eigenschaften des nichtlinearen Suszeptibilitätstensors 2. Ordnung liefert SHG
Erkenntnisse über elektronische und strukturelle Charakteristika der
Metalloberfläche. Zur gleichzeitigen Durchführung von optischen und
elektrochemischen Messungen wurde eine neue Zelle konstruiert, in der sich der
Kristall im hängenden Meniskus befindet, d.h. nur seine kristalline Oberfläche
hat Kontakt mit dem Elektrolyten. Die Zelle erlaubt daher im Gegensatz zu
bisherigen Lösungen die simultane Messung des Stromes und der SHG-Intensität.
An einer Ag(111)-Elektrode in alkalischen NaF/NaOH-Elektrolyten werden die
Schritte untersucht, die zur Oxidbildung an der Oberfläche führen. Durch die
Oxidation der Oberfläche werden insbesondere die elektrokatalytischen
Eigenschaften von Ag-Elektroden erheblich verändert. Die Experimente
bestätigen, daß bei der Anlagerung von OH- kein Ladungstransfer stattfindet.
Bei mittleren pH (etwa pH=11) koadsorbieren F--Ionen mit OH-. Etwa 0.5 V
positiv des Adsorptionsmaximums wird OH- unter Bildung von Sauerstoff
entladen, aus der in einem Keimbildungs- und Wachstumsprozess Ag2O im
Submonolagenbereich wächst. Mit SHG kann gezeigt werden, daß 2-dimensionale
Oxidinseln entstehen, die bei positiverem Potential zusammenwachsen; danach
beginnt das 3D-Wachstum des Oxids.
Weitere Experimente zeigen, daß die Kondensation von Kampfer an einer
Au(111)-Oberfläche in NaClO4-Elektrolyten mittels SHG nachweisbar ist. Durch
Messung der SHG-Anisotropie kann die Aufhebung der Rekonstruktion verfolgt
werden; so konnte nachgewiesen werden, daß die kondensierte Kampferschicht die
rekonstruierte Oberfläche bei Potentialen stabilisiert, bei denen die
Rekonstruktion normalerweise bereits aufgehoben wäre. Die Reduktion von
Periodat an Au(111) wird durch eine kondensierte Kampferschicht unterbunden;
die Reaktion von Periodat wurde daher zunächst ohne Kampfer, anschließend
unter dem Einfluß von Kampfer untersucht. SHG, so wurde erstmalig
festgestellt, blieb von den Reaktionsprozessen weitgehend unbeeinflußt.
Komplementär zur Voltammetrie, die vom Reaktionsstrom dominiert ist, läßt SHG
Rückschlüsse über die elektrostatischen und strukturellen Merkmale der
Oberfläche zu.
de
dc.description.abstract
Electrochemical processes like adsorption and reactions at metal electrodes
strongly depend upon the structure of the solid-liquid interface. Therefore,
knowledge and control of the surface structure and its influence on the
electrochemical behaviour of electrodes is of crucial importance in
electrochemistry. In this work, single crystal electrodes are investigated in
situ using voltammetry (i.e. the measurement of current-voltage curves) and
optical second-harmonic generation (SHG). Due to the properties of the 2nd
order nonlinear susceptibility tensor, SHG yields information about electronic
and structural characteristics of the metal surface. For the optimized
performance of optical as well as electrochemical measurements, a new cell has
been designed and constructed utilizing the hanging meniscus configuration,
where only the crystalline face of the specimen is in contact with the
electrolyte. In contrast to earlier solutions, this cell permits simultaneous
measurement of the current and optical SHG intensity.
At Ag(111) electrodes in alkaline NaF/NaOH electrolytes, the steps leading to
surface oxide formation are studied. Surface oxidation particularly changes
the electrocatalytic properties of silver electrodes. The experimental results
confirm that OH- adsorption proceeds without charge transfer. At intermediate
pH (ca. pH=11), F- ions are co-adsorbed with hydroxide. Approximately 0.5 V
positive to the adsorption maximum, discharging of OH- leads to the
development of surface oxygen; from this, Ag2O is formed in a nucleation and
growth process. SHG indicates the growth of 2-dimensional oxide islands; after
these have merged at more positive potentials, 3D oxide growth starts.
Further experiments prove that the condensation of camphor at Au(111) surfaces
in NaClO4 electrolytes can be observed using SHG. Measurements of the SHG
anisotropy show evidence of the lifting and re-formation of the surface
reconstruction; thus it could be proved that the condensed camphor layer
stabilizes the reconstructed surface up to potentials at which, without
camphor, the reconstruction would be lifted already. The electroreduction of
periodate at Au(111) is effectively inhibited by a condensed camphor layer.
Hence, the periodate reaction is investigated first without camphor, then
under the influence of camphor adsorption. As has been shown for the first
time, SHG remained largely unaffected by the reaction processes. Complementary
to cyclic voltammetry, which is dominated by the reaction currents, SHG thus
permits conclusions about electrostatic and structural properties of the
interface.
en
dc.rights.uri
http://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/Nutzungsbedingungen
dc.subject
electrochemistry
dc.subject
oxide formation
dc.subject.ddc
500 Naturwissenschaften und Mathematik::540 Chemie::540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften
dc.title
Elektrochemische in-situ SHG-Untersuchungen zur Struktur kristalliner
Elektrodenoberflächen unter Adsorptions- und Reaktionsbedingungen
dc.contributor.firstReferee
Prof. Dr. Gerhard Ertl
dc.contributor.furtherReferee
Prof. Dr. Helmut Baumgärtel
dc.date.accepted
2002-12-12
dc.date.embargoEnd
2003-01-27
dc.identifier.urn
urn:nbn:de:kobv:188-2003000174
dc.title.subtitle
Oberflächenoxidbildung an Ag(111) sowie Kampferadsorption an Au(111)
dc.title.translated
Electrochemical in-situ SHG studies of the structure of single-crystal
electrode surfaces under adsorption and reaction conditions
en
dc.title.translatedsubtitle
Surface oxide formation on Ag(111) and camphor adsorption on Au(111)
en
refubium.affiliation
Biologie, Chemie, Pharmazie
de
refubium.mycore.fudocsId
FUDISS_thesis_000000000878
refubium.mycore.transfer
http://www.diss.fu-berlin.de/2003/17/
refubium.mycore.derivateId
FUDISS_derivate_000000000878
dcterms.accessRights.dnb
free
dcterms.accessRights.openaire
open access