Die Umwandlung von Biomasse in H2 und andere Chemikalien ist eine attraktive, erneuerbare Alternative zur Nutzung fossiler Rohstoffe. In dieser Arbeit wurden derartige Umwandlungen an zwei Modellsystemen rechnerisch mit Dichtefunktionalmethoden untersucht. (1) Dehydrierungsreaktionen von Ethylen auf Übergangsmetallen laufen thermodynamisch und kinetisch leichter auf (111)-Oberflächen von Rh und Ni ab, als auf denjenigen von Pt und Pd. (2) Der experimentell beobachtete Unterschied bei der Dehydrierung von 1- und 2-Propanol auf Pt wurde mit Modellrechnungen an Pt(111) geklärt. Das zweite Intermediat von 1-Propanol adsorbiert stärker auf Pt(111), während das Analogon bei 2-Propanol (Aceton) bevorzugt desorbiert. Bei der weiteren Zersetzung von 1-Propanol machen Stufendefekte, modelliert an der Pt(221)-Oberfläche, die Decarboxylierung konkurrenzfähig zur Decarbonylierung, die auf Pt(111) dominiert.
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Die Umwandlung von Biomasse in H2 und andere Chemikalien ist eine attraktive, erneuerbare Alternative zur Nutzung fossiler Rohstoffe. In dieser Arbeit wurden derartige Umwandlungen an zwei Modellsystemen rechnerisch mit Dichtefunktionalmethoden untersucht. (1) Dehydrierungsreaktionen von Ethylen auf Übergangsmetallen laufen thermodynamisch und kinetisch leichter auf (111)-Oberflächen von Rh und Ni ab, als auf denjenigen von Pt und Pd. (2) Der experimentell beobachtete Unterschied bei der Dehydri...
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