http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID191572
Fundamental Role of the H-Bond Interaction in the Dissociation of NH3 on Si(001)-(2x1) (Articolo in rivista)
- Type
- Label
- Fundamental Role of the H-Bond Interaction in the Dissociation of NH3 on Si(001)-(2x1) (Articolo in rivista) (literal)
- Anno
- 2012-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#doi
- 10.1103/PhysRevLett.109.036102 (literal)
- Alternative label
Mauro Satta (1); Roberto Flammini (2); Andrea Goldoni (3); Alessandro Baraldi (4,5); Silvano Lizzit (3); Rosanna Larciprete (6) (2012)
Fundamental Role of the H-Bond Interaction in the Dissociation of NH3 on Si(001)-(2x1)
in Physical review letters (Print); The American Physical Society, Ridge, NY (Stati Uniti d'America)
(literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
- Mauro Satta (1); Roberto Flammini (2); Andrea Goldoni (3); Alessandro Baraldi (4,5); Silvano Lizzit (3); Rosanna Larciprete (6) (literal)
- Pagina inizio
- Pagina fine
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#url
- http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i3/e036102 (literal)
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- Rivista
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- Note
- ISI Web of Science (WOS) (literal)
- Scopu (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
- 1 CNR-ISMN, Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, Dipartimento di Chimica, Università di Roma \"La Sapienza\" I-00185, Roma, Italy
2 CNR-IMIP, Istituto di Metodologie Inorganiche e Plasmi, Via Salaria Km 29.300, I-00019 Monterotondo Scalo, Rome, Italy
3 Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Strada Statale 14 Km 163.5, AREA Science Park, I-34012 Trieste, Italy
4 Physics Department, University of Trieste, Via Valerio 2, I-34127 Trieste, Italy
5 IOM CNR, Laboratorio TASC, AREA Science Park, S.S. 14 Km 163.5, I-34012 Trieste, Italy
6 CNR-ISC, Istituto dei Sistemi Complessi, Via Fosso del Cavaliere 100, I-00133 Roma, Italy (literal)
- Titolo
- Fundamental Role of the H-Bond Interaction in the Dissociation of NH3 on Si(001)-(2x1) (literal)
- Abstract
- Further insight into the dissociative adsorption of NH 3 on Si(001) has been obtained using a combined computational and experimental approach. A novel route leading to the dissociation of the chemisorbed NH 3 is proposed, based on H-bonding interactions between the gas phase and the chemisorbed NH 3 molecules. Our model, complemented by synchrotron radiation photoelectron spectroscopy measurements, demonstrates that the low temperature dissociation of molecular chemisorbed NH 3 is driven by the continuous flux of ammonia molecules from the gas phase (literal)
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