LEADER 02293nam 2200445 450 001 9910795212003321 005 20230725030213.0 010 $a3-8325-9783-2 035 $a(CKB)4340000000242416 035 $a(MiAaPQ)EBC5216745 035 $a(Au-PeEL)EBL5216745 035 $a(CaPaEBR)ebr11539394 035 $a(OCoLC)1021806345 035 $a58a1c6a2-1454-4f36-a5d2-3edeb0dd2d03 035 $a(EXLCZ)994340000000242416 100 $a20180529d2011 uy 0 101 0 $ager 135 $aurcnu|||||||| 181 $ctxt$2rdacontent 182 $cc$2rdamedia 183 $acr$2rdacarrier 200 10$aEntwicklung eines Mikrokinetischen Modells Fur Die Dehydrierung Von Ethylbenzol Auf Eisenoxid /$fAchim Schule 210 1$aBerlin :$cLogos,$d2011. 215 $a1 online resource (xxii, 153 pages) $cillustrations 300 $aPublicationDate: 20110630 311 $a3-8325-2885-7 330 $aLong description: Ziel dieser Arbeit ist es, Wissen aus oberflächenchemischen Analysen mit verfahrenstechnischer Systematik zusammenzuführen, um ein mechanistisch motiviertes Katalysatormodell zu entwickeln und daraus ein kinetisches Modell abzuleiten. Hierzu wird ein methodischer Ansatz zur Metalloxid-Katalyse am Beispiel der direkten katalytischen Dehydrierung von Ethylbenzol zu Styrol an Eisen(III)oxid vorgestellt. Das kinetische Modell beschreibt das physio-chemische Verhalten idealer, einkristalliner Eisenoxid-Oberflächen und berücksichtigt die Katalysator-Deaktivierung durch die Bildung von Koksablagerungen und die inhärente Phasenumwandlung der Katalysatorphase. Die Übertragung des kinetischen Modells auf das System eines porösen, polykristallinen Eisenoxidkatalysators folgt dem Prinzip der Superposition von Kinetik der einkristallinen Oberfläche und Stofftransport in der porösen Feststoffstruktur. 606 $aEthylbenzene 606 $aChemistry, Analytic 615 0$aEthylbenzene. 615 0$aChemistry, Analytic. 676 $a547.61 700 $aSchule$b Achim$01551336 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a9910795212003321 996 $aEntwicklung eines Mikrokinetischen Modells Fur Die Dehydrierung Von Ethylbenzol Auf Eisenoxid$93810760 997 $aUNINA