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Die Entwicklungsstufen eines arbeitenden Katalysators: Röntgenspektroskopische Untersuchung an einem Methantrockenreformierkatalysator

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.
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=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.
Röntgenstrahlen überwachen die Veränderung der Partikel unter kontrollierter Temperatur

Maßgeschneiderte Quantenmaterialien

https://www.mpg.de/14204380/fkf_jb_20191?c=13631207

Die Röntgenspektroskopie kann wichtige Erkenntnisse über Modifikationen an Grenzflächen von Quantenmaterialien in Heterostrukturen liefern. Mit diesen können gezielt neue, technologisch interessante Materialeigenschaften realisiert werden. X-ray spectroscopy can provide important insights on modifications at interfaces of quantum material heterostructures. These can be used specifically to realize new, technologically interesting material properties.
Röntgenstrahlen einer Energie entsprechend den atomaren Übergängen von Nickel 2p

Maßgeschneiderte Quantenmaterialien

https://www.mpg.de/14204380/fkf_jb_20191?c=2191

Die Röntgenspektroskopie kann wichtige Erkenntnisse über Modifikationen an Grenzflächen von Quantenmaterialien in Heterostrukturen liefern. Mit diesen können gezielt neue, technologisch interessante Materialeigenschaften realisiert werden. X-ray spectroscopy can provide important insights on modifications at interfaces of quantum material heterostructures. These can be used specifically to realize new, technologically interesting material properties.
Röntgenstrahlen einer Energie entsprechend den atomaren Übergängen von Nickel 2p

Maßgeschneiderte Quantenmaterialien

https://www.mpg.de/14204380/fkf_jb_20191?c=13631207&force_lang=de

Die Röntgenspektroskopie kann wichtige Erkenntnisse über Modifikationen an Grenzflächen von Quantenmaterialien in Heterostrukturen liefern. Mit diesen können gezielt neue, technologisch interessante Materialeigenschaften realisiert werden. X-ray spectroscopy can provide important insights on modifications at interfaces of quantum material heterostructures. These can be used specifically to realize new, technologically interesting material properties.
Röntgenstrahlen einer Energie entsprechend den atomaren Übergängen von Nickel 2p

Maßgeschneiderte Quantenmaterialien

https://www.mpg.de/14204380/fkf_jb_20191

Die Röntgenspektroskopie kann wichtige Erkenntnisse über Modifikationen an Grenzflächen von Quantenmaterialien in Heterostrukturen liefern. Mit diesen können gezielt neue, technologisch interessante Materialeigenschaften realisiert werden. X-ray spectroscopy can provide important insights on modifications at interfaces of quantum material heterostructures. These can be used specifically to realize new, technologically interesting material properties.
Röntgenstrahlen einer Energie entsprechend den atomaren Übergängen von Nickel 2p