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UHV-Ambient Pressure Infrared Reflection Absorption Spectroscopy Facility
Fachliche Zuordnung
Chemische Festkörper- und Oberflächenforschung
Förderung
Förderung in 2017
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 387734237
Zur Untersuchung der Reaktionsmechanismen und -kinetik an komplexen nanostrukturierten Modelloberflächen in einem breiten Druckbereich – von Ultrahochvakuum- (UHV) bis zur anwendungsrelevanten Bedingungen – ist eine Ausweitung der experimentellen Kapazitäten im Bereich der Schwingungsspektroskopie und Gasphasenanalytik unbedingt notwendig. Das beantragte UHV Gerät wird eine Kombination aus den schwingungsspektroskopischen Untersuchungen an wohl-definierten Grenzflächen mittels Polarisations-Modulation-Infrarot-Spektroskopie (PM-IRAS) und kontrollierten kinetischen und dynamischen Messungen mittels Molekularstrahlmethoden und Quadrupol-Massenspektrometrie erlauben. Zusätzlich umfasst diese Apparatur eine Reihe von in-situ Präparations- und Charakterisierungsmethoden für oxid-basierten Modell-Katalysatoroberflächen, die unter wohl-definierten UHV Bedingungen durch den epitaktischen Wachstum auf Metalleinkristallen präpariert werden. Dieses Gerät wird die die Durchführung kinetischer und spektroskopischer Studien im breiten Druckbereich von 10E-10 bis zu 1000 mbar an identischen Modellkatalysatoroberflächen erlauben und somit den Einfluss der Druck- und Reaktionsbedingungen auf die Reaktivität und auf die reaktioninduzierte Änderungen der Oberflächenstruktur zu studieren. Diese Kombination der experimentellen Methoden wird es erlauben, einen wichtigen Beitrag zum atomistischen Verständnis heterogenkatalysierter chemischer Prozessen, sowohl unter UHV als auch unter anwendungsnahen Bedingungen, zu liefern.
DFG-Verfahren
Forschungsgroßgeräte
Großgeräte
UHV-Ambient Pressure Infrared Reflection Absorption Spectroscopy Facility
Gerätegruppe
8310 UHV-Anlagen zur Analytik
Antragstellende Institution
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leiterin
Professorin Dr. Swetlana Schauermann