Die Bildung von Cu-oxo-Trimeren in Mordenit, die Methan selektiv zu Methanol oxidieren, erfolgt durch thermisch induzierte Mobilisierung von Cu+ Kationen, gefolgt von Oxidation zu mindestens Cu2+. Die Reaktivität der Cu-oxo-Trimere wird durch ihre Position im Zeolithen und durch die Wechselwirkung mit Aluminiumoxid Clustern in den Poren beeinflusst. Für Synthesewege zu definierten Katalysatoren sind daher sowohl die Anwesenheit der Aluminiumoxid Cluster als auch der Form und Nuklearität der Cu-Oxo-Cluster entscheidend. Trägermaterialien, die geeignet sind, aktive Cu-Oxo-Cluster zu stabilisieren, müssen wohldefinierte Nanoporen besitzen, sowie Bindungszentren, die thermisch stabil und gegen Oxidation geschützt sind.
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Die Bildung von Cu-oxo-Trimeren in Mordenit, die Methan selektiv zu Methanol oxidieren, erfolgt durch thermisch induzierte Mobilisierung von Cu+ Kationen, gefolgt von Oxidation zu mindestens Cu2+. Die Reaktivität der Cu-oxo-Trimere wird durch ihre Position im Zeolithen und durch die Wechselwirkung mit Aluminiumoxid Clustern in den Poren beeinflusst. Für Synthesewege zu definierten Katalysatoren sind daher sowohl die Anwesenheit der Aluminiumoxid Cluster als auch der Form und Nuklearität der Cu-...
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