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3 Katalytische Performance der Mo/V(/W)-Mischoxide - tuprints

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Anzahl beteiligter Schichten<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0 1 2 3 4 5<br />

Wolframanteil c in <strong>Mo</strong> 8 V 2 W c O x<br />

345°C<br />

375°C<br />

Abb. 4-24: Abschätzung <strong>der</strong> beteiligten Sauerstoffschichten in Abhängigkeit vom Katalysator für<br />

T = 345 °C und T = 375 °C. mKat = 0,05 g.<br />

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass ein schnelles Absinken <strong>der</strong> Relaxationskurve von<br />

Acrylsäure mit einer hohen Selektivität zu Acrylsäure korreliert. Die Relaxationskurven<br />

von CO2 zeigen in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Katalysatorzusammensetzung deutliche<br />

Unterschiede zu Acrolein und Acrylsäure. Eine geringe Wolframdotierung erhöht die<br />

Fähigkeit des Katalysators Gittersauerstoff abzugeben stark. Der Umsatz und die<br />

Isotopenverhältnisse, die sich nach 10 min in den Produkten einstellen, korrelieren mit<br />

diesem Phänomen.<br />

4.4.4 SSITKA an den reinen Oxiden 2<br />

Die Studie des Isotopentauschs an den reinen Oxiden von <strong>Mo</strong>lybdän, Vanadium und<br />

Wolfram soll zum einen aufzeigen, ob von den einzelnen Metallzentren auf die<br />

<strong>Performance</strong> des Mischoxids geschlossen werden kann, und zum an<strong>der</strong>en, ob<br />

Korrelationen zwischen dem einsetzenden Isotopentausch des Acroleins und dem Umsatz<br />

2<br />

Die Messungen an den reinen Oxiden sowie die Messungen mit den Edukten CO, CO2 und H2O wurden<br />

mit einem älteren Massenspektrometer (Balzers QMG 511) durchgeführt; darin ist auch das im Vergleich<br />

zu den übrigen Experimenten stärkere Rauschen begründet.<br />

95

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