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Determining the binding strength of phenolic anchoring groups on hydrated WO₃ surfaces

Titelangaben

Knodt, Matthias ; Mayer, Lukas Max ; Gareis, Emmi ; von der Haar, Frederike ; Hörner, Gerald ; Leppert, Linn ; Weber, Birgit ; Marschall, Roland ; Kümmel, Stephan:
Determining the binding strength of phenolic anchoring groups on hydrated WO₃ surfaces.
In: Physical Chemistry Chemical Physics. Bd. 28 (2026) . - S. 17288-17298.
ISSN 1463-9084
DOI: https://doi.org/10.1039/d6cp00628k

Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller Projekttitel
Projekt-ID
SFB 1585: Strukturierte Funktionsmaterialien für multiplen Transport in nanoskaligen räumlichen Einschränkungen
492723217
Hochleistungscompute-Cluster
440719683
Linux-Cluster zum wissenschaftlichen Hochleistungsrechnen
523317330
Linux-Cluster zum wissenschaftlichen Hochleistungsrechnen
422127126
Solar Technologies go Hybrid (SolTech)
Ohne Angabe
ELTRANS
b163cb

Projektfinanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft
Erlangen National High Performance Computing Center

Weitere Angaben

Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Lehrstuhl Theoretische Physik IV - Elektronische Struktur und Dynamik > Lehrstuhl Theoretische Physik IV - Elektronische Struktur und Dynamik - Univ.-Prof. Dr. Stephan Kümmel
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Physikalische Chemie III - Nachhaltige Materialien für solare Energieumwandlung > Lehrstuhl Physikalische Chemie III - Nachhaltige Materialien für solare Energieumwandlung - Univ.-Prof. Dr. Roland Marschall
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Ehemalige ProfessorInnen > Professur Anorganische Chemie IV - Univ.-Prof. Dr. Birgit Weber
Forschungseinrichtungen > Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen > SFB 1585 - MultiTrans – Structured functional materials for multiple transport in nanoscale confinements
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Eingestellt am: 28 Jul 2026 05:16
Letzte Änderung: 28 Jul 2026 05:16
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/99122