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  Surface oxygen Vacancies on Reduced Co3O4(100): Superoxide Formation and Ultra-Low-Temperature CO Oxidation

Liu, Y., Peng, Y., Naschitzki, M., Gewinner, S., Schöllkopf, W., Kuhlenbeck, H., et al. (2021). Surface oxygen Vacancies on Reduced Co3O4(100): Superoxide Formation and Ultra-Low-Temperature CO Oxidation. Angewandte Chemie, 60(30), 16514-16520. doi:10.1002/ange.202103359.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
ange.202103359.pdf (Verlagsversion), 2MB
Name:
ange.202103359.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2021
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Liu, Yun1, Autor           
Peng, Yuman2, Autor
Naschitzki, Matthias1, Autor           
Gewinner, Sandy3, Autor           
Schöllkopf, Wieland3, Autor           
Kuhlenbeck, Helmut1, Autor           
Pentcheva, Rossitza2, Autor
Roldan Cuenya, Beatriz1, Autor           
Affiliations:
1Interface Science, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_2461712              
2Department of Physics and Center for Nanointegration (CENIDE), Universitt Duisburg-Essen, Lotharstr. 1, 47057 Duisburg (Germany), ou_persistent22              
3Molecular Physics, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634545              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: The activation of molecular oxygen is a fundamental step in almost all catalytic oxidation reactions.We have studied
this topic and the role of surface vacancies for Co3O4(100)
films with a synergistic combination of experimental and theoretical methods. We show that the as-prepared surface is Blayer terminated and that mild reduction produces oxygen single and double vacancies in this layer. Oxygen adsorption experiments clearly reveal different superoxide species below
room temperature. The superoxide desorbs below ca. 120 K from a vacancy-free surface and is not active for CO oxidation while superoxide on a surface with oxygen vacancies is stable
up to ca. 270 K and can oxidize CO already at the low temperature of 120 K. The vacancies are not refilled by oxygen
from the superoxide, which makes them suitable for long-term operation. Our joint experimental/theoretical effort highlights the relevance of surface vacancies in catalytic oxidation
reactions.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2021-04-262021-03-082021-05-172021-05-172021-07-19
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 7
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1002/ange.202103359
 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: Angewandte Chemie
  Kurztitel : Angew. Chem.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH
Seiten: 7 Band / Heft: 60 (30) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 16514 - 16520 Identifikator: ISSN: 0044-8249
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954926979058_1