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In dieser Arbeit wurde die Funktion von Sauerstoff-Fehlstellen auf ZnO und auf Au/ZnO als aktive Zentren der Methanolsynthese aus CO und H2
nachgewiesen. Die Fehlstellen wurden auf ZnO mit EPR charakterisiert und auf Au/ZnO mit reaktiver N2O
Frontalchromatographie quantitativ nachgewiesen. Über In-situ-DRIFTS-Messungen der Methanolsynthese und -zersetzung auf ZnO wurde eine Formiatspezies auf der unpolaren ZnO(10-10)-Oberfläche und ein zweites, reaktiveres Formiat gefunden,
die aus CO bzw. über die Dehydrierung der Methoxyspezies gebildet werden.
In-situ-DRIFTS- und TPD-Studien der Methanolzersetzung auf Modell-Cu-Katalysatoren beleuchteten die Rolle der Katalysatorkomponenten. Auf Cu und ZnO findet die Zersetzung der Methoxyspezies über Formiate statt. Dieser Prozess läuft
bevorzugt auf Cu unter Beteiligung reaktiver Sauerstoffspezies der Oxide ab. Auf dem industriellen Katalysator wurde eine Cu-ZnO-Grenzflächen-Formiatspezies gefunden, die auch unter Synthesebedingungen existiert.
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