Mit dieser Korrelation IaRt sich die in der technischen Anwendung wichtigste Gruppe beschreiben, namlich samtliche Metall-bzw. Metalloxid-Katalysatoren, die durch Verpressen von Pulver bei verschiedenen Driicken hergestellt wurden. Die Primarpartikel sind dabei bis auf wenige Ausnahmen poros, wodurch sich in den meisten Fallen eine bidisperse PorengroBenverteiIung ergibt. Auch bei kleinen Makroporositaten findet daher noch ein relativ groljer Stofftransport statt. Der Parameter m ist fur MeBreihen der Abb. 4 zu entnehmen. Die Werte der vorliegenden Einzelmessungen liegen bis auf 2 Punkte innerhalb des von den Meljreihen vorgegebenen
Trägerfreie Eisenfällungskatalysatoren, dotiert mit Alkalikarbonaten (0 ‐ 1,0 Gew.‐%), wurden im Rasterelektronenmikroskop (REM), in der Mikrosonde und im Photoemissionselektronenmikroskop (EEM) untersucht.Im REM lassen sich in den getrockneten Eisenoxidhydraten Makroporen beobachten, die aus Luft‐und Wasserdampfblasen entstanden sind. Zahl, Form und Größe dieser Blasenporen werden angegeben und sind von der Viskosität des Eisenoxidhydratgels bei der Alkalisierung abhängig.Sowohl in oxidischen als auch in reduzierten Katalysatoren werden mit der Mikrosonde starke Inhomogenitäten in der Alkaliverteilung mit Ausdehnungen bis zu 100 μ nachgewiesen.Aufnahmen aus dem Photo‐EEM an diesen Katalysatoren und an mit Alkalikarbonat imprägnierten Proben zeigen bei UV‐Bestrahlung verstärkte Elektronenemission, die nur von den alkalisierten Stellen ausgeht. Dort wird die Elektronenaustrittsarbeit durch angehobene d‐Niveaus im Katalysator erniedrigt. Die maximale Katalysatoraktivität in der Fischer‐Tropsch‐Synthese wird in Abhängigkeit des Alkalisierungsgrades diskutiert.
Trägerfreie, mit 0‐1 Gew.% M,CO3 (M: Li, Na, K) dotierte, aus Fe‐nitratlö‐ sung mit NH3 erhaltene Fe‐Fällungskatalysatoren wurden im Rasterelektronenmikroskop (REM), mit der Mikrosonde und im Photoemissionselektronenmikroskop (EEM) untersucht.
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