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Heterogene Katalyse - TCI @ Uni-Hannover.de - Leibniz Universität ...

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Einsatzgebiete von KatalysatorenKatalysatoren in MüllverbrennungsanlageInstitut für Technische ChemiePhotokatalyse und Nanotechnologiebahnemann@iftc.uni-hannover.<strong>de</strong>Institut für Technische ChemiePhotokatalyse und Nanotechnologiebahnemann@iftc.uni-hannover.<strong>de</strong>Der AbgaskatalysatorDas ProblemProblemCO C n H mAus unvollständigerVerbrennungNO xVerbrennungsbegleiterscheinung! Trägermaterial: Cordierit! Oberfläche <strong>de</strong>r einzelnen Kanäle: )-Al2 O 3 -Zwischenhaftschicht +E<strong>de</strong>lmetallschicht aus Rhodium-haltigem PlatinDreiwegekatalysator:1.Weg:2 CO + 2 NO ! N 2 + 2 CO 22. Weg: CH 4 + 4 NO ! 2 N 2 + CO 2 + 2 H 2 O3. Weg: CH 4 + 2 O 2 ! CO 2 + 2 H 2 OCO + O 2 ! 2 CO 2Institut für Technische ChemiePhotokatalyse und Nanotechnologiebahnemann@iftc.uni-hannover.<strong>de</strong>Institut für Technische ChemiePhotokatalyse und Nanotechnologiebahnemann@iftc.uni-hannover.<strong>de</strong>Beispiel: Das Prinzip <strong>de</strong>r Mess-Son<strong>de</strong>Das Ostwald-Verfahren! Erklärung:1. dient zur Salpetersäure-Herstellung2. katalytische Ammoniak-Verbrennung3. Katalysator: Platin-Rhodium-NetzNachweis:2 [Ag(NH 3 ) 2 ] + + 2 H 2 O + CO ! 2 Ag $ + 4 NH + 4 + CO 2- 3 schwarz! Reaktion:4 NH + 5 O !Pt/Rh ! !! "3 2 4 NO + 6 H 2 O bei 820-950 °CFazit: Katalysator för<strong>de</strong>rt Umsetzung von CO ! geringereSilberabscheidung2 CuO + 2 CO ! 2 Cu + 2 CO 2Institut für Technische ChemiePhotokatalyse und Nanotechnologiebahnemann@iftc.uni-hannover.<strong>de</strong>Institut für Technische ChemiePhotokatalyse und Nanotechnologiebahnemann@iftc.uni-hannover.<strong>de</strong>5

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