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)
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  • 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)
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  • Mauro Satta (1); Roberto Flammini (2); Andrea Goldoni (3); Alessandro Baraldi (4,5); Silvano Lizzit (3); Rosanna Larciprete (6) (literal)
Pagina inizio
  • 036102 (literal)
Pagina fine
  • 036106 (literal)
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  • http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i3/e036102 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#numeroVolume
  • 109 (literal)
Rivista
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  • 5 (literal)
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  • 3 (literal)
Note
  • ISI Web of Science (WOS) (literal)
  • Scopu (literal)
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  • 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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