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

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temperaturprogrammierte Reaktion näher eingegangen. Bei allen Methoden erfolgt zuerst<br />

eine Vorbehandlung des Katalysators zur Einstellung eines reproduzierbaren<br />

Ausgangszustandes.<br />

Neben physikalischen Prozessen, wie z. B. Phasenumwandlungen, lassen sich<br />

verschiedene Reaktionen – im Festkörper und mit <strong>der</strong> Gasphase – sowie<br />

Sorptionsprozesse o<strong>der</strong> Desolvatationen beobachten und separieren.<br />

3.2.1.1 Temperaturprogrammierte Reduktion<br />

Bei <strong>der</strong> temperaturprogrammierten Reduktion (TPR) wird <strong>der</strong> Katalysator mit einem<br />

konstanten Reduktionsgasstrom umspült. Neben Wasserstoff sind alle reduktiv wirkenden<br />

Verbindungen als Sondenmoleküle geeignet. Gleichzeitig wird die Temperatur mit einer<br />

konstanten Heizrate erhöht. Zeit- o<strong>der</strong> temperaturaufgelöst werden die Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />

Gaszusammensetzung beobachtet. Zum einen sind dabei <strong>der</strong> Eduktverbrauch und zum<br />

an<strong>der</strong>en Produktbildungen in Korrelation mit <strong>der</strong> Temperatur von Interesse.<br />

HH H2-Aufnahme 2-Aufnahme 2-Aufnahme / / / a.u. a.u. a.u.<br />

V O → V O 2 5 6 13 13<br />

V O → V O 6 13 2 4<br />

V O → V O 2 4 2 3<br />

200 400 600 800 1000<br />

Temperatur / °C<br />

Abb. 3-4: TPR-Profil von V2O5 unter H2.[Cha2003]<br />

Abb. 3-4 zeigt ein TPR-Profil von V2O5 unter H2.[Cha2003] Die Anzahl <strong>der</strong> beobachteten<br />

Peaks lässt dabei auf die ablaufenden chemischen Reaktionen schließen. Das Edukt wird<br />

in drei Prozessen bei verschiedenen Temperaturen verbraucht. Dabei ist die<br />

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