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

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Volumenanteil ϕ / % (L L -1 )<br />

Volumenanteil ϕ / % (L L -1 )<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

2,0<br />

1,6<br />

1,2<br />

0,8<br />

0,4<br />

0,0<br />

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

t / s<br />

16 O 2<br />

18 O 2<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

101<br />

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

a) Sauerstoff 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 />

2,0<br />

1,6<br />

1,2<br />

0,8<br />

0,4<br />

0,0<br />

t / s<br />

16 16 Acs<br />

16 18 Acs<br />

18 18 Acs<br />

0 100 t 0 700 800 900 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. 4-31: SSITKA mit 4,8 % (L L -1 ) Acrylsäure und 10 % (L L -1 ) O2; Konzentrationsverlauf <strong>der</strong> Edukte<br />

(a) und Produkte (b-d) bei T = 375 °C. Nach 600 s (t0) erfolgt <strong>der</strong> Sauerstoffsprung.<br />

Der relative Anteil <strong>der</strong> Isotopomeren an <strong>der</strong> Gesamtkonzentration von Acrylsäure, CO2<br />

und CO in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Temperatur – aufgetragen in Abb. 4-32 – zeigt nochmals<br />

die Parallelen zwischen Acrylsäure und Kohlendioxid. Auf die Darstellung <strong>der</strong> Daten bei<br />

315 und 330 °C wurde aufgrund des geringen Acrylsäureumsatz (≤ 5 %) bei diesen<br />

Temperaturen verzichtet.<br />

C 16 O<br />

C 18 O

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