Oberflächengebundene Intermediate verursachen Teilchengrößeneinflüsse bei der Hydrierung von Alkenen auf Palladium
2004; Wiley; Volume: 117; Issue: 4 Linguagem: Alemão
10.1002/ange.200461614
ISSN1521-3757
AutoresAidan M. Doyle, Shamil Shaikhutdinov, Hans‐Joachim Freund,
Tópico(s)Catalysis and Oxidation Reactions
ResumoAngewandte ChemieVolume 117, Issue 4 p. 635-637 Zuschrift Oberflächengebundene Intermediate verursachen Teilchengrößeneinflüsse bei der Hydrierung von Alkenen auf Palladium† Aidan M. Doyle Dr., Aidan M. Doyle Dr. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin, Deutschland, Fax: (+49) 30-8413-4105Search for more papers by this authorShamil K. Shaikhutdinov Dr., Shamil K. Shaikhutdinov Dr. [email protected] Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin, Deutschland, Fax: (+49) 30-8413-4105Search for more papers by this authorHans-Joachim Freund Prof., Hans-Joachim Freund Prof. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin, Deutschland, Fax: (+49) 30-8413-4105Search for more papers by this author Aidan M. Doyle Dr., Aidan M. Doyle Dr. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin, Deutschland, Fax: (+49) 30-8413-4105Search for more papers by this authorShamil K. Shaikhutdinov Dr., Shamil K. Shaikhutdinov Dr. [email protected] Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin, Deutschland, Fax: (+49) 30-8413-4105Search for more papers by this authorHans-Joachim Freund Prof., Hans-Joachim Freund Prof. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin, Deutschland, Fax: (+49) 30-8413-4105Search for more papers by this author First published: 11 January 2005 https://doi.org/10.1002/ange.200461614Citations: 13 † Wir bedanken uns für die Unterstützung durch das ATHENA-Projekt, das vom Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC) Großbritanniens und Johnson Matthey finanziert wird. Weiterhin danken wir Prof. S. D. Jackson für fruchtbare Diskussionen. Read the full textAboutPDF ToolsRequest permissionAdd to favorites ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.Copy URL Share a linkShare onEmailFacebookTwitterLinkedInRedditWechat Graphical Abstract Die Größe entscheidet: trans-2-Penten wird auf Pd/Al2O3-Modellkatalysatoren platzspezifisch adsorbiert. Anders als bei der Hydrierung von Ethen steigt die Aktivität bei der Hydrierung von trans-2-Penten im Teilchengrößenbereich 1–5 nm stark an (siehe Abbildung). Dieser Größeneinfluss wird dadurch erklärt, dass die Hydrierung im einen Fall über di-σ-gebundenes Penten verläuft, das die Terrassenplätze der großen Partikel bevorzugt, und im anderen Fall über π-gebundenes Ethen. References 1G. A. Somorjai, Introduction to Surface Chemistry and Catalysis, Wiley, New York, 1994. Google Scholar 2D. R. Rainer, D. W. Goodman, J. Mol. Catal. A 1998, 131, 259. 10.1016/S1381-1169(97)00270-7 CASWeb of Science®Google Scholar 3M. Frank, M. Bäumer, Phys. Chem. Chem. Phys. 2000, 2, 3723. 10.1039/b004091f CASWeb of Science®Google Scholar 4F. Zaera, Prog. Surf. Sci. 2001, 69, 1. 10.1016/S0079-6816(01)00040-5 CASWeb of Science®Google Scholar 5S. T. Ceyer, Acc. Chem. Res. 2001, 34, 737. 10.1021/ar970030f CASPubMedWeb of Science®Google Scholar 6N. Sheppard, C. De La Cruz, Adv. Catal. 1996, 41, 1; 10.1016/S0360-0564(08)60040-1 CASWeb of Science®Google ScholarN. Sheppard, C. De La Cruz, Adv. 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