Die für die Dimerisierung von n-Alkenen industriell eingesetzten Ni-Katalysatoren auf amorphen Alumosilikaten zeigen geringe Selektivitäten für lineare Dimere. Ni2+ in gut geordneten, mikroporösen Katalysatoren wie Zeolithen oder metallorganischen Gerüstverbindungen sind vielversprechende Kandidaten, um die Bildung von verzweigten Alkenen zu begrenzen. Die besten Katalysatoren weisen eine hohe Ni-Aktivität auf und kontrollieren gleichzeitig die Selektivität, indem sie Brønsted-Säuren ausschließen. In dieser Arbeit werden die Beschaffenheit der aktiven Ni-Stelle, die Adsorption von Buten und der Einfluss des Trägers auf den Mechanismus für die Reaktionsraten und Selektivitäten untersucht.
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Die für die Dimerisierung von n-Alkenen industriell eingesetzten Ni-Katalysatoren auf amorphen Alumosilikaten zeigen geringe Selektivitäten für lineare Dimere. Ni2+ in gut geordneten, mikroporösen Katalysatoren wie Zeolithen oder metallorganischen Gerüstverbindungen sind vielversprechende Kandidaten, um die Bildung von verzweigten Alkenen zu begrenzen. Die besten Katalysatoren weisen eine hohe Ni-Aktivität auf und kontrollieren gleichzeitig die Selektivität, indem sie Brønsted-Säuren ausschließe...
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