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Eine Frage der Anziehung

https://www.mpg.de/555736/pressemitteilung20080919

Max-Planck-Wissenschaftler kommen einer neuer Bindungsart von Wassermolekülen auf die Spur und erklären wie so, warum sich Hydroxid-Ionen so schnell durch Wasser bewegen können – Bindungen aus Wasserstoffbrücken spielen dabei die entscheidende Rolle.
diese Struktur aufzuspüren, lenkten die Forscher in ihrem Experiment die intensiven Röntgenstrahlen

Die Entwicklungsstufen eines arbeitenden Katalysators: Röntgenspektroskopische Untersuchung an einem Methantrockenreformierkatalysator

https://www.mpg.de/16158237/cec_jb_2020?c=19434823

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.
Röntgenstrahlen überwachen die Veränderung der Partikel unter kontrollierter Temperatur

Die Entwicklungsstufen eines arbeitenden Katalysators: Röntgenspektroskopische Untersuchung an einem Methantrockenreformierkatalysator

https://www.mpg.de/16158237/cec_jb_2020?c=19434823&force_lang=de

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.
Röntgenstrahlen überwachen die Veränderung der Partikel unter kontrollierter Temperatur

Die Entwicklungsstufen eines arbeitenden Katalysators: Röntgenspektroskopische Untersuchung an einem Methantrockenreformierkatalysator

https://www.mpg.de/16158237/cec_jb_2020

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.
Röntgenstrahlen überwachen die Veränderung der Partikel unter kontrollierter Temperatur

Die Entwicklungsstufen eines arbeitenden Katalysators: Röntgenspektroskopische Untersuchung an einem Methantrockenreformierkatalysator

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.
Röntgenstrahlen überwachen die Veränderung der Partikel unter kontrollierter Temperatur