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  CO2 Adsorption on Magnetite Fe3O4(111)

Mirabella, F., Zaki, E., Ivars Barcelo, F., Schauermann, S., Shaikhutdinov, S. K., & Freund, H.-J. (2018). CO2 Adsorption on Magnetite Fe3O4(111). The Journal of Physical Chemistry C, 122(48), 27433-27441. doi:10.1021/acs.jpcc.8b08240.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
3017532.pdf (beliebiger Volltext), 2MB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
3017532.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2018
Copyright Info:
ACS
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Mirabella, Francesca1, Autor           
Zaki, Eman1, Autor           
Ivars Barcelo, Francisco1, Autor           
Schauermann, Swetlana2, Autor
Shaikhutdinov, Shamil K.1, Autor           
Freund, Hans-Joachim1, Autor           
Affiliations:
1Chemical Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24022              
2Institut für Physikalische Chemie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Max-Eyth-Straße 2 24118 Kiel, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We monitored the adsorption of carbon dioxide (CO2) on well-ordered Fe3O4(111) films using infrared reflection-adsorption spectroscopy (IRAS) and temperature-programmed desorption (TPD). The results show that CO2 weakly interacts with the regular Fe3O4(111) surface and almost fully desorbs at temperatures above ∼140 K. Accordingly, IRA spectra show mainly physisorbed CO2 species. However, TPD and IRAS features corresponding to a more strongly bound, chemisorbed species were also observed. Their formation required relatively long CO2 exposure times, which we associated with adventitious coadsorption of residual water from the vacuum background. Since the Fe3O4(111) surface is known to be very sensitive toward water, we additionally investigated the correlation between water and CO2 adsorption process and found that the degree of surface hydroxylation plays a crucial role in CO2 binding to the Fe3O4(111) surface, ultimately leading to the formation of bicarbonate species.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-11-072018-08-242018-11-142018-12-06
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 9
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b08240
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: The Journal of Physical Chemistry C
  Kurztitel : J. Phys. Chem. C
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Washington, D.C. : American Chemical Society
Seiten: 9 Band / Heft: 122 (48) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 27433 - 27441 Identifikator: ISSN: 1932-7447
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954926947766