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Innenrücktitelbild: Untersuchung der Struktur und Dynamik des B13+ mithilfe der Infrarot-Photodissoziationsspektroskopie (Angew. Chem. 2/2017)

MPS-Authors
http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons45968

Fagiani,  Matias Ruben
Molecular Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society;
Wilhelm-Ostwald-Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Leipzig;

http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons104332

Song,  Xiaowei
Molecular Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society;
Wilhelm-Ostwald-Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Leipzig;

http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons192335

Debnath,  Sreekanta
Molecular Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society;
Wilhelm-Ostwald-Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Leipzig;

http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons21548

Gewinner,  Sandy
Molecular Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society;

http://pubman.mpdl.mpg.de/cone/persons/resource/persons22079

Schöllkopf,  Wieland
Molecular Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society;

Locator
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Fulltext (public)
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Supplementary Material (public)
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Citation

Fagiani, M. R., Song, X., Petkov, P., Debnath, S., Gewinner, S., Schöllkopf, W., et al. (2017). Innenrücktitelbild: Untersuchung der Struktur und Dynamik des B13+ mithilfe der Infrarot-Photodissoziationsspektroskopie (Angew. Chem. 2/2017). Angewandte Chemie, 129(2), 671-671. doi:10.1002/ange.201610954.


Cite as: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002D-43B7-4
Abstract
Für den “magischen” Borcluster B13+ früher als “molekularer Wankel-Motor” charakterisiert, wurde außergewöhnliche Fluxionalität bereits bei tiefen Temperaturen vorhergesagt. In ihrer Zuschrift auf S. 515 ff. bestätigen K. R. Asmis et al. die Strukturzuordnung einer planaren Bor-Doppelradspezies und präsentieren den ersten experimentellen Nachweis der Quasirotation des inneren B3-Rings durch Schwingungsspektroskopie an kryogenen B13+-Ionen in Verbindung mit Dichtefunktionalrechnungen und Born-Oppenheimer-Moleküldynamiksimulationen.