Die Untersuchung von RuO2 Nanopartikeln bildet eine interessante Brücke zwischen Einkristall-Modellkatalysatoren und realen (geträgerten) Katalysatoren. Auf Basis einer ab initio basierten Wulff-Konstruktion unter expliziter Berücksichtigung einer reaktiven CO Oxidationsumgebung deuten unsere Rechnungen auf eine prominente Rolle der bisher kaum untersuchten, apikalen RuO2(111) Facetten für die katalytische Langzeitaktivität. Eine detaillierte ab initio mikrokinetische Modellierung basierend auf kinetischen Monte Carlo Simulationen zeigt in der Tat vergleichbare Maximalaktivitäten dieser Facette im Vergleich zu der ausführlich untersuchten, lateralen RuO2(110) Facette.
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Die Untersuchung von RuO2 Nanopartikeln bildet eine interessante Brücke zwischen Einkristall-Modellkatalysatoren und realen (geträgerten) Katalysatoren. Auf Basis einer ab initio basierten Wulff-Konstruktion unter expliziter Berücksichtigung einer reaktiven CO Oxidationsumgebung deuten unsere Rechnungen auf eine prominente Rolle der bisher kaum untersuchten, apikalen RuO2(111) Facetten für die katalytische Langzeitaktivität. Eine detaillierte ab initio mikrokinetische Modellierung basierend auf...
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