1997
DOI: 10.1016/s0039-6028(97)00419-6
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Atomic resolution on small three-dimensional metal clusters by STM

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“…Moreover, the gradual changes of the properties from individual clusters to two-and threedimensional cluster assemblies as well as the properties of clusters on different substrates could be spectroscopically studied upon size-selective deposition. 22 Finally, gathering all the information could be used to tailor new nanoscopic materials with unique chemical, magnetic, or metallic properties. In order to apply surface sensitive techniques a cluster density of about 1% of a monolayer corresponding to ϳ1 cluster per 100 nm 2 is needed.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Moreover, the gradual changes of the properties from individual clusters to two-and threedimensional cluster assemblies as well as the properties of clusters on different substrates could be spectroscopically studied upon size-selective deposition. 22 Finally, gathering all the information could be used to tailor new nanoscopic materials with unique chemical, magnetic, or metallic properties. In order to apply surface sensitive techniques a cluster density of about 1% of a monolayer corresponding to ϳ1 cluster per 100 nm 2 is needed.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…This observation is in contrast to Co clusters on bare Au(111), for which we were not able to resolve the atomic structure. 26 It is generally believed that tip convolution effects, inherent to STM imaging, make it extremely challenging or quasi-impossible to obtain atomic resolution on spherical nanoparticles deposited on a metallic surface, 11,14 implying that reliable structural STM investigation of non-planar nanoparticles cannot be performed down to the atomic scale.…”
Section: 26mentioning
confidence: 99%
“…58 Como observado por microscopia de tunelamento as extremidades de contato entre duas faces do cristal, e que correspondem a átomos em baixa coordenação, possuem densidades de estado locais diferentes em relação aos átomos em alta coordenação da face. 59 Dessa forma, a coordenação do átomo também influencia na ação catalítica. Esse efeito da extremidade se torna importante em partículas menores que 5 nm, em que a razão entre os átomos nas extremidades e na superfície é elevada.…”
Section: Propriedades Dos Nanocatalisadoresunclassified
“…Vários estudos, usando espectroscopia na região do infravermelho, forneceram fortes evidências experimentais da correlação entre o número de coordenação do ouro calculado e sua interação com moléculas de monóxido de dióxido de carbono, demonstrando que essa molécula é adsorvida nos sítios das arestas e vértices das partículas de ouro, independente do tamanho e espessura nas partículas metá-licas. 47,92 Nos catalisadores de ouro suportado, as arestas e os vértices das nanopartículas possuem número de coordenação inferior a oito e, portanto, os sítios ativos provavelmente contêm muitos desses átomos. Consequentemente, a atividade global do catalisador deve ser determinada principalmente pelo número de átomos localizados nessas posições, em um dado catalisador.…”
Section: Figura 2 Exemplos De Partículas Modelo De Ouro De Catalisadunclassified