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Das Raumwunder im Tank | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/1326157/wasserstoff?c=2191

Wasserstoff könnte Autofahren sauberer machen – doch bislang fehlen geeignete Speichermaterialien für das Gas. Die Kandidaten für einen Wasserstofftank untersuchen Forscher am Max-Planck-Institut für Metallforschung, am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung und am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung.
Hochdrucktanks, die Wasserstoffgas auf stattliche 700 Bar

Die Entwicklungsstufen eines arbeitenden Katalysators: Röntgenspektroskopische Untersuchung an einem Methantrockenreformierkatalysator | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/16158237/cec_jb_2020?c=119539

Die trockene Methanreformierung (DMR) bietet eine Möglichkeit, schädliche Treibhausgase in industriell nutzbares Synthesegas umzuwandeln. Mit mikroskopischen Untersuchungen konnten wir zeigen, wie sich ein bimetallischer NiCo-Katalysator während der Aktivierung und anschließender DMR-Reaktion verändert. Dabei erfolgt die Umwandlung von einer Legierung zu einer Segregation von Cobalt und Nickel. Die Zugabe von Cobalt erhöht die Stabilität, hemmt die Verkokung und moduliert die elektronische Struktur des Nickels.
Beginn des Reduktionsprozesses bei 500 C und 3,0 bar

Die Entwicklungsstufen eines arbeitenden Katalysators: Röntgenspektroskopische Untersuchung an einem Methantrockenreformierkatalysator | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/16158237/cec_jb_2020?c=2191

Die trockene Methanreformierung (DMR) bietet eine Möglichkeit, schädliche Treibhausgase in industriell nutzbares Synthesegas umzuwandeln. Mit mikroskopischen Untersuchungen konnten wir zeigen, wie sich ein bimetallischer NiCo-Katalysator während der Aktivierung und anschließender DMR-Reaktion verändert. Dabei erfolgt die Umwandlung von einer Legierung zu einer Segregation von Cobalt und Nickel. Die Zugabe von Cobalt erhöht die Stabilität, hemmt die Verkokung und moduliert die elektronische Struktur des Nickels.
Beginn des Reduktionsprozesses bei 500 C und 3,0 bar

Die Entwicklungsstufen eines arbeitenden Katalysators: Röntgenspektroskopische Untersuchung an einem Methantrockenreformierkatalysator | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/16158237/cec_jb_2020?c=151180

Die trockene Methanreformierung (DMR) bietet eine Möglichkeit, schädliche Treibhausgase in industriell nutzbares Synthesegas umzuwandeln. Mit mikroskopischen Untersuchungen konnten wir zeigen, wie sich ein bimetallischer NiCo-Katalysator während der Aktivierung und anschließender DMR-Reaktion verändert. Dabei erfolgt die Umwandlung von einer Legierung zu einer Segregation von Cobalt und Nickel. Die Zugabe von Cobalt erhöht die Stabilität, hemmt die Verkokung und moduliert die elektronische Struktur des Nickels.
Beginn des Reduktionsprozesses bei 500 C und 3,0 bar