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Die Ring-Polymer-Molekulardynamik (RPMD) Rattentheorie, die in der Lage ist, nukleare Quanteneffekte wie Nullpunktenergie und Tunnelung zu berücksichtigen, wird auf die rekombinative Desorption (RD) von adsorbierten Wasserstoffatomen auf einer Pt(111)-Oberfläche angewendet, einer grundlegenden Oberflächenreaktion, die in der heterogenen Katalyse entscheidend ist. Jüngste Experimente haben hochgenaue Messungen der Wasserstoff-RD-Raten bereitgestellt, die seltene Maßstäbe für theoretische Vorhersagen bieten. Die RPMD-Ratenkoeffizienten der H2-RD auf einer experimentell kalibrierten, primär-prinzipiellen Potential-Energioberfläche stimmen in mehreren Temperaturbereichen innerhalb eines Faktors von 2 eng mit den experimentellen Daten überein. Wichtig ist, dass unsere Ergebnisse zeigen, dass der dominante nukleare Quanteneffekt in diesem prototypischen System die Reaktanten-Zero-Punkt-Energie und nicht die Tunnelung ist.
Zhang et al. (Thu,) untersuchten diese Frage.