Logo des Repositoriums
  • English
  • Deutsch
Anmelden
Keine TU-ID? Klicken Sie hier für mehr Informationen.
  1. Startseite
  2. Publikationen
  3. Publikationen der Technischen Universität Darmstadt
  4. Zweitveröffentlichungen (aus DeepGreen)
  5. Elucidating CO₂ Hydrogenation over In₂O₃ Nanoparticles using Operando UV/Vis and Impedance Spectroscopies
 
  • Details
2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Elucidating CO₂ Hydrogenation over In₂O₃ Nanoparticles using Operando UV/Vis and Impedance Spectroscopies

File(s)
Download

anie202209388-sup-0001-misc_information.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 1.67 MB
Download

ANIE_ANIE202209388.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 742.79 KB
TUDa URI
tuda/9748
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-228869
DOI
10.26083/tuprints-00022886
Autor:innen
Ziemba, Marc ORCID 0000-0001-8075-2322
Radtke, Mariusz
Schumacher, Leon
Hess, Christian ORCID 0000-0002-4738-7674
Kurzbeschreibung (Abstract)

In₂O₃ has emerged as a promising catalyst for CO₂ activation, but a fundamental understanding of its mode of operation in CO₂ hydrogenation is still missing, as the application of operando vibrational spectroscopy is challenging due to absorption effects. In this mechanistic study, we systematically address the redox processes related to the reverse water‐gas shift reaction (rWGSR) over In₂O₃ nanoparticles, both at the surface and in the bulk. Based on temperature‐dependent operando UV/Vis spectra and a novel operando impedance approach for thermal powder catalysts, we propose oxidation by CO₂ as the rate‐determining step for the rWGSR. The results are consistent with redox processes, whereby hydrogen‐containing surface species are shown to exhibit a promoting effect. Our findings demonstrate that oxygen/hydrogen dynamics, in addition to surface processes, are important for the activity, which is expected to be of relevance not only for In₂O₃ but also for other reducible oxide catalysts.

Freie Schlagworte

CO₂ Activation

In₂O₃

Operando Spectroscopy...

Reaction Mechanism

Reverse Water-Gas Shi...

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
07 Fachbereich Chemie > Eduard-Zintl-Institut > Fachgebiet Physikalische Chemie
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Angewandte Chemie International Edition
Jahrgang der Zeitschrift
61
Heftnummer der Zeitschrift
39
ISSN
1521-3773
Verlag
Wiley-VCH
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.1002/anie.202209388
PPN
503275042
Zusätzliche Infomationen
International Version

  • TUprints Leitlinien
  • Cookie-Einstellungen
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Webseitenanalyse
Diese Webseite wird von der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (ULB) betrieben.