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dc.contributor.authorSöngen, Hagen
dc.date.accessioned2018-06-04T18:10:53Z
dc.date.available2018-06-04T20:10:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4432-
dc.description.abstractA fundamental understanding of mineral-water interfaces is relevant in industrial processes and in diverse fields of research, such as geology and biomineralization. Atomic force microscopy (AFM) has been proven as a valuable tool for investigating mineral-water interfaces in real space. The first part of this thesis reports on new approaches in the analysis, simulation and experimental setup of three-dimensional atomic force microscopy (AFM) measurements. I derive the “three AFM equations” that can be used for the quantitative analysis of AFM data, regardless of the AFM operation mode. I implement an interactive virtual AFM that allows to check the validity of the approximation used for deriving the three AFM equations. Moreover, I present the experimental implementation of 3D AFM mapping using a custom-programmed microcontroller and a custom data-acquisition software. In the second part of the thesis, high-resolution measurement at the interface between carbonate minerals (calcite, dolomite and magnesite) and liquid water reveal atomic-scale insights in the surface hydration. I characterize the hydration structure near single point defects and demonstrate that it is even possible to chemically identify surface ions at the mineral-water interface by their different hydration.en_GB
dc.description.abstractEin grundlegendes Verständnis von Mineral-Wasser-Grenzflächen ist in industriellen Prozessen und in Wissenschaftsgebieten wie z.B. der Geologie und der Biomineralisation relevant. Eine experimentelle Methode für die Untersuchung von Mineral-Wasser-Grenzflächen im Ortsraum ist die Rasterkraftmikroskopie. Im ersten Teil dieser Arbeit stelle ich neue Ansätze für die Analyse, die Simulation und den experimentellen Aufbau von dreidimensionalen Rasterkraftmikroskopie-Messungen vor. Ich leite die „drei Rasterkraftmikroskopie-Gleichungen“ her, die (unabhängig vom Betriebsmodus) für die quantitative Auswertung von Rasterkraftmikroskopie-Daten verwendeten werden können. Mittels eines hier vorgestellten interaktiven virtuellen Rasterkraftmikroskops kann die Näherung überprüft werden, die für die Herleitung der drei Rasterkraftmikroskopie-Gleichungen verwendet wird. Ich präsentiere einen experimentellen Aufbau für die Durchführung von dreidimensionaler Rasterkraftmikroskopie mit einem selbstprogrammierten Mikrocontroller und selbstprogrammierter Datenerfassung. Im zweiten Teil dieser Arbeit beschreibe ich hochauflösende dreidimensionale Messungen an der Grenzfläche zwischen Carbonatmineralien (Calcit, Dolomit und Magnesit) und flüssigem Wasser, mit denen die Anordnung von Wasser an der Mineral-Oberfläche sichtbar wird. Ich charakterisiere die Anordnung von Wasser in der Nähe von Oberflächendefekten und demonstriere, dass sogar die chemische Identifikation von Oberflächenionen möglich ist.de_DE
dc.language.isoeng
dc.rightsInCopyrightde_DE
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc500 Naturwissenschaftende_DE
dc.subject.ddc500 Natural sciences and mathematicsen_GB
dc.titleAtomic force microscopy at mineral-water interfaces : hydration, chemical identification and point defectsen_GB
dc.typeDissertationde_DE
dc.identifier.urnurn:nbn:de:hebis:77-diss-1000020191
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.25358/openscience-4430-
jgu.type.dinitypedoctoralThesis
jgu.type.versionOriginal worken_GB
jgu.type.resourceText
jgu.description.extent177 Seiten
jgu.organisation.departmentFB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch.-
jgu.organisation.year2018
jgu.organisation.number7950-
jgu.organisation.nameJohannes Gutenberg-Universität Mainz-
jgu.rights.accessrightsopenAccess-
jgu.organisation.placeMainz-
jgu.subject.ddccode500
opus.date.accessioned2018-06-04T18:10:53Z
opus.date.modified2018-06-06T07:38:35Z
opus.date.available2018-06-04T20:10:53
opus.subject.dfgcode00-000
opus.organisation.stringFB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Physikalische Chemiede_DE
opus.identifier.opusid100002019
opus.institute.number0906
opus.metadataonlyfalse
opus.type.contenttypeDissertationde_DE
opus.type.contenttypeDissertationen_GB
jgu.organisation.rorhttps://ror.org/023b0x485
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