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Gelöster Kohlenstoff kontrolliert die erste Phase des Nanokohlenstoffwachstums

Authors

  • Ali Rinaldi,

    1. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
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  • Dr. Jean-Philippe Tessonnier,

    1. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
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  • Dr. Manfred E. Schuster,

    1. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
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  • Dr. Raoul Blume,

    1. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
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  • Dr. Frank Girgsdies,

    1. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
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  • Dr. Qiang Zhang,

    1. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
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  • Dr. Timo Jacob,

    Corresponding author
    1. Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee 47, 89081 Ulm (Deutschland)
    • Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee 47, 89081 Ulm (Deutschland)
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  • Prof. Sharifah Bee Abd Hamid,

    1. Combicat, University of Malaya, Kuala Lumpur 50603 (Malaysia)
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  • Prof. Dr. Dang Sheng Su,

    Corresponding author
    1. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
    2. Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Science, 72 Wenhua Road, Shenyang 110016 (China)
    • Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
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  • Prof. Dr. Robert Schlögl

    1. Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Faradayweg 4–6, 14195 Berlin (Deutschland), Fax: (+49) 30-8413-4401
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  • T.J. dankt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Unterstützung im Zuge des Emmy-Noether-Programms.

Abstract

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Hineingeschlichen: Kohlenstoffatome aus einem defektreichen Träger werden schon bei relativ niedrigen Temperaturen von adsorbierten Nickelnanopartikeln aufgenommen (z. B. in eine Ni(100)-Oberfläche; Ni braun, C schwarz). Der gelöste Kohlenstoff verändert die elektronischen Eigenschaften des Metalls und rekonstruiert die Nanopartikel, was viele Unterschiede in der katalytischen Aktivität von Metallen auf Kohlenstoff erklären könnte.

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