The adsorption of methanol on the clean and oxygen precovered Cu(111) surface was studied by means of high resolution X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS), and temperature programmed desorption (TPD). On clean Cu(111) methanol is adsorbed molecularly at 100 K. Only small amounts of methoxy are formed by heating to 160–180 K, whereas the main part of methanol desorbs molecularly. The formation of methoxy drastically increases on the oxygen precovered surface. In the UP spectra the peaks of molecular methanol disappear and the peaks of methoxy develop. TPD measurements show that methoxy desorbs dissociatively as formaldehyde and hydrogen with the rate maxima at around 430 K. The efficiency of the oxidation of methanol to formaldehyde depends on the amount of predosed oxygen, with a maximum methoxy coverage obtained for an oxygen precoverage of 0.18 ML. From the quantitative analysis we propose an additional reaction pathway involving not only the formation, but also the decomposition of an hydroxyl intermediate, parallel to the previously reported pathway, which leads to the desorption of water.
dungsphase, bei der der fixe Kohlenstoff der Adsorptionskokse zu Oberflachenoxiden oxidiert wird. Die katalytische Aktivitat kann aufierdem durch die in unterschiedlichen Mengen an der Oberflache anwesenden katalytisch wirksamen Metallionen beeinflufit werden, worauf Impragnierungsversuche hindeuten.Die Arbeit ist rnit Mitteln der Hohen Behorde der Montanunion finanziell unterstutzt worden.
Auf der Innenseite von jedem Kesselrohr in einer Dampferzeuger‐Anlage bildet sich eine Fe3O4‐Schicht, die das Rohr gegen weitere Korrosion schützt. Beschädigungen dieser Schutzschicht, z. B. durch kristalline Ablagerungen aus Speisewasserverunreinigungen, können zu tiefergreifenden Korrosionsvorgängen an den Stahlrohren führen. Ebenso können sich auch kristalline Beläge auf den Turbinenschaufeln bilden, die erhebliche Leistungsverluste verursachen. Die wichtigsten Ablagerungs‐ und Korrosionsprodukte werden mit ihren röntgenographischen Daten (d‐Werte) angegeben.
Es wird die Entstehung von Schlacken, Aschen und Flugstäuben aus den Mineralen und anorganischen Substanzen der Brennstoffe, wie sie in Kraftwerken verfeuert werden, dargestellt. Die in den Schlacken auskristallisierenden Substanzen werden gekennzeichnet, und ferner wird auf die Reaktionen der Schlacken mit den feuerfesten Stampfmassen der Feuerräume eingegangen. Getrennte Behandlung finden Schlacken aus Kohle—Öl‐Gemisch‐Feuerungen und Versuche zur Kristallisation von glasigem Steinkohlenschlackegranulat.
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