Universität Stuttgart
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Item Open Access Multistep reactions of molten nitrate salts and gas atmospheres(2024) Steinbrecher, Julian; Thess, André (Prof. Dr.)Dissertation zur Untersuchung der Stabilität von Nitratsalzschmelzen unter verschiedenen atmosphärischen Bedingungen und Temperaturen.Item Open Access Computational investigation of catalytic reaction mechanisms(2024) Heitkämper, Juliane; Kästner, Johannes (Prof. Dr.)Item Open Access Pyrido-anellierte 1,2,4,3-Triazaphospholene - ein neuer Zugang und erste Komplexe(2024) Richter, Ferdinand; Gudat, Dietrich (Prof. Dr.)Item Open Access Synthese von Stickstoffliganden mit Phosphonatgruppen zur Immobilisierung von Kupferkomplexen auf γ-Alumina für kupferkatalysierte Atomtransfer-Radikaladditionsreaktionen (ATRA)(2024) Maier, Sarah; Estes, Deven (Jun. Prof. Dr.)Diese Arbeit beschreibt die Synthese und Charakterisierung von stickstoffhaltigen Liganden mit Phosphonat-Ankergruppen, die Immobilisierung ihrer Kupferkomplexe auf oxidischen Trägermaterialien, sowie den Einsatz dieser immobilisierten Komplexe als Katalysatoren für Atomtransfer-Radikaladditionsreaktionen.Item Open Access Derivatives of rare-earth metal(III) ortho-thiophosphates(V) containing small monovalent cations(2024) Lange, Pia L.; Schleid, Thomas (Prof. Dr.)This work focusses on the synthesis and characterization of rare-earth metal (III) ortho-thiophosphates(V) containing the small monovalent cations, lithium(I) and silver(I). The discovered structures and compounds were studied for their intriguing crystallography through X-ray analysis and further analytical methods as well as for their possibility to serve as potential solid state ion-conductors. The work was carried out from 2020 to 2023.Item Open Access Herstellung, Charakterisierung und Testung von Zeolithkatalysatoren für die Alkoholumsetzung(2024) Dittmann, Daniel; Dyballa, Michael (PD Dr.)Item Open Access N-heterozyklische Phospheniumionen : eine noble Ergänzung zu einem unedlen Metall(2024) Birchall, Nicholas; Gudat, Dietrich (Prof. Dr. Dr h.c.)Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Untersuchungen zur Aktivierung und Funktionalisierung kleiner Moleküle (H2, CO2, CO, Alkene, Alkine) an Komplexen mit einem unedlen Metallzentrum. Hierbei kommen neue Formen der Metall-Ligand-Kooperativität (engl. MLC) zum Einsatz, die eine Nutzbarkeit dieser (unedlen) Metallkomplexe in einer Vielzahl an katalytischen Transformationen ermöglichen.Item Open Access Synthese, Charakterisierung und röntgenographische Strukturbestimmung von Seltenerdmetall(III)-Fluoridchalkogeniden sowie NaY[SO4]2 und dessen Hydrat(2024) Buyer, Constantin; Schleid, Thomas (Prof. Dr.)Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese, Charakterisierung und röntgenographische Strukturbestimmung von Seltenerdmetall(III)-Fluoridchalkogeniden. Dies umfasst die Bastnäsite von La bis Nd, sowie Sm und Eu, welche hydrothermal synthetisiert wurden und deren Kristallstruktur mit Hilfe von Rietveld aus PXRD-Daten verfeinert wurden. Außerdem wurden die Trimorphe von LaFO untersucht, welche durch thermische Zersetzung von LaF[CO3] entstehen. Des Weiteren umfasst diese Arbeit den Polymorphismus von LaFSe. Auch weitere Verbindungen wie Sm7F12Cl2, Yb12,8F31 und Intergrowth-Phasen von CaF2 in SEFS, die sich den Seltenerdmetall(III)-Fluoridchalkogeniden zuordnen lassen, wurden synthetisiert und untersucht. Schließlich wurden noch NaY[SO4]2 und dessen Hydrat ausführlich untersucht.Item Open Access Mechanistic study on the DNA methyltransferase DNMT3A(2024) Kunert, Stefan; Jeltsch, Albert (Prof. Dr.)Item Open Access Gold nanoparticle-mediated DNA origami nanoarchitectures(2024) Peil, Andreas; Na Liu, Laura (Prof. Dr.)Since its origin in the 1980s, DNA (deoxyribonucleic acid) nanotechnology has established itself as a captivating nanofabrication technique with ever increasing impact that combines aspects from physics, chemistry, and biology to construct artificial nanosystems by means of molecular self assembly. Within the field of DNA nanotechnology, the DNA origami technique represents one of the most versatile fabrication tools to craft functional two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) nanostructures from the bottom up. These structures offer precisely tailored geometries along with programmable functions, featuring positional addressability with sub-5 nm resolution and exceptional spatiotemporal accuracy. This thesis discusses strategies to employ the DNA origami technique to assemble intricate hybrid nanosystems with synergistically integrated gold nanoparticles (AuNPs). The AuNPs take over different roles; they grant (i) structural and (ii) functional features and enable the (iii) optical monitoring of the systems. This approach allows the fabrication of nanostructures piece by piece to explore their structural and functional properties at the nanoscale in detail. The first publication covers different strategies for the hierarchical assembly of topological DNA origami structures using a AuNP-templated self-assembly approach. The assembly of [2], [3], and [4]catenanes with interconnecting AuNPs is elucidated. The AuNPs can be controllably released to disconnect the individual rings, leaving only the mechanical bond of the catenane chain. In the second publication, a dynamic AuNP-DNA origami gear system is presented that is designed to emulate a planetary gearset with precise spatiotemporal control over its rotation dynamics. The AuNPs serve three crucial tasks. They (i) structurally link the origami ring modules, (ii) mediate the rotation and (iii) enable the real time optical tracking of the rotation via fluorescence spectroscopy. The system enables tightly orchestrated and programmable bidirectional rotations. In the third publication, reconfigurable chiral metastructures comprising multiple plasmonic particles that are accurately positioned in a helical manner around a DNA origami template are discussed. The implementation of a DNA ‘swingarm strategy’ enables the simultaneous and efficient relocation of multiple closely spaced AuNPs over large distances to precisely tune the chiroptical response of the system. The presented publications illustrate the beneficial synergies between DNA origami systems and rationally integrated AuNPs with the aim to advance and expand the application spectrum of these hybrid nanosystems within their scientific disciplines.
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