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

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und CO2 bei etwa 15 %. Nach dem Sprung werden markiertes und unmarkiertes Acrolein<br />

im Verhältnis 1:2 gefunden. Die Konzentration von CO liegt dabei mit etwa 1 % (L L -1 )<br />

doppelt so hoch wie die des CO2. Dieses Verhältnis kann – wie bereits auf S. 90 diskutiert<br />

– als Indiz dafür gelten, dass CO2 bevorzugt aus <strong>der</strong> Carbonylgruppe hervorgeht, während<br />

CO in erster Linie aus dem Kohlenwasserstoffrest gebildet wird.<br />

Volumenanteil ϕ / % (L L -1 )<br />

Volumenanteil ϕ / % (L L -1 )<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

0 100 t0 700 800 900 1000 1100 1200<br />

4,0<br />

3,6<br />

3,2<br />

2,8<br />

2,4<br />

2,0<br />

1,6<br />

1,2<br />

0,8<br />

0,4<br />

0,0<br />

t / s<br />

16 O 2<br />

18 O 2<br />

16 Acr<br />

18 Acr<br />

2,0<br />

1,5<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,0<br />

0 100 t 0 700 800 900 1000 1100 1200<br />

a) Sauerstoff, Acrolein b) Acrylsäure<br />

0 100 t 0 700 800 900 1000 1100 1200<br />

t / s<br />

C 16 16 O 2<br />

C 16 18 O 2<br />

C 18 18 O 2<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

t / s<br />

16 16 Acs<br />

16 18 Acs<br />

18 18 Acs<br />

0<br />

0 100 t0 700 800 900 1000 1100 1200<br />

t / s<br />

16<br />

H O 2<br />

18<br />

H O 2<br />

c) Kohlendioxid d) Kohlenmonoxid, Wasser<br />

Abb. 4-26: SSITKA an VOx, T = 345 °C. Konzentrationsverlauf <strong>der</strong> Edukte (a) und Produkte (b-d). Nach<br />

600 s (t0) erfolgt <strong>der</strong> Sauerstoffsprung.<br />

Unter <strong>der</strong> Dosierung von Acrolein und Sauerstoff bei 345 °C sind an WOx geringe<br />

Mengen an Kohlenmonoxid zu beobachten (Abb. 4-27). Acrylsäure o<strong>der</strong> Kohlendioxid<br />

bleiben – wie bei <strong>Mo</strong>Ox – unter <strong>der</strong> Nachweisgrenze. Ein Sauerstofftausch des Acroleins<br />

ist nicht zu beobachten.<br />

C 16 O<br />

C 18 O<br />

97

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