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  5. Aufklärung der CO₂‐Hydrierung über In₂O₃‐Nanopartikeln mittels Operando UV/Vis‐ und Impedanzspektroskopie
 
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2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Aufklärung der CO₂‐Hydrierung über In₂O₃‐Nanopartikeln mittels Operando UV/Vis‐ und Impedanzspektroskopie

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TUDa URI
tuda/9769
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-229073
DOI
10.26083/tuprints-00022907
Autor:innen
Ziemba, Marc ORCID 0000-0001-8075-2322
Radtke, Mariusz
Schumacher, Leon
Hess, Christian ORCID 0000-0002-4738-7674
Kurzbeschreibung (Abstract)

Während sich In₂O₃ als vielversprechender Katalysator für die CO₂‐Aktivierung erwiesen hat, fehlt bisher ein grundlegendes Verständnis seiner Funktionsweise bei der CO₂‐Hydrierung, da die Anwendung der operando‐Schwingungsspektroskopie aufgrund von Absorptionseffekten eine Herausforderung darstellt. In dieser mechanistischen Studie untersuchen wir systematisch die Redox‐Prozesse im Zusammenhang mit der reversen Wassergas‐shift‐Reaktion (rWGSR) über In₂O₃‐Nanopartikeln, sowohl an der Oberfläche als auch in der Bulkstruktur. Basierend auf temperaturabhängigen operando‐UV/Vis‐Spektren und einem neuartigen operando‐Impedanz‐Ansatz für thermische Pulverkatalysatoren schlagen wir die Oxidation durch CO₂ als den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt für die rWGSR vor. Die Ergebnisse stimmen mit Redox‐Prozessen überein, wobei wasserstoffhaltige Oberflächenspezies nachweislich eine fördernde Wirkung aufweisen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass für die Aktivität neben Oberflächenprozessen die Sauerstoff/Wasserstoff‐Dynamik wichtig ist, was nicht nur für In₂O₃, sondern auch für andere reduzierbare Oxidkatalysatoren von Bedeutung sein dürfte.

Freie Schlagworte

CO₂-Aktivierung

In₂O₃

Operando-Spektroskopi...

Reaktionsmechanismus

Reverse Wasser-Gas-Sh...

Sprache
Deutsch
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
Jahrgang der Zeitschrift
134
Heftnummer der Zeitschrift
39
ISSN
1521-3757
Verlag
Wiley-VCH
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.1002/ange.202209388
PPN
503248398
Zusätzliche Infomationen
German version

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