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Charakterisierung von festen Katalysatoren und funktionalen Materialien

Apl. Prof. Dr. Michael Hunger 

Wintersemester 2017/2018

1. Einleitung

2. Mikroskopie-Techniken

2.1 Elektronen-Mikroskopie
2.1.1 Grundlagen der Elektronen-Mikroskopie
2.1.2 Aufbau der unterschiedlichen Elektronen-Mikroskope
2.1.3 Ausgewählte Anwendungen der bildgebenden Elektronen-Mikroskopie
2.2 Kraftfeld-Mikroskopie (AFM)
2.2.1 Grundlagen der Kraftfeld-Mikroskopie
2.2.2 Aufbau von Kraftfeld-Mikroskopen
2.2.3 Ausgewählte Anwendung der Kraftfeld-Mikroskopie
2.3 Raster-Tunnel-Mikroskopie (STM)
2.3.1 Grundlagen der Raster-Tunnel-Mikroskopie
2.3.2 Aufbau von Raster-Tunnel-Mikroskopen
2.3.3 Ausgewählte Anwendung der Raster-Tunnel-Mikroskopie

3. Diffraktions-Techniken

3.1 Röntgen-Diffraktion (XRD)
3.1.1 Grundlagen der Röntgen-Diffraktion
3.1.2 Experimentelle Techniken der Röntgen-Diffraktion
3.1.3 Anwendung der Röntgen-Diffraktion
3.2 Elektronen-Diffraktion (LEED)
3.2.1 Grundlagen und Technik der Elektronen-Diffraktion
3.2.2 Anwendung der Elektronen-Diffraktion
3.3 Neutronen-Diffraktion (ND)
3.3.1 Grundlagen der Neutronen-Diffraktion
3.3.2 Experimentelle Technik der Neutronen-Diffraktion
3.3.3 Anwendungen der Neutronen-Diffraktion

4. Röntgen-Absorptionsspektroskopie (XAS)

4.1 Grundlagen der XANES uns EXAFS
4.2 Experimentelle Techniken der XAS-Methoden
4.3 Anwendungen der XAS-Techniken

5. Elektronen-Spektroskopie

5.1 Grundlagen der Elektronen-Spektroskopie
5.2 Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS)
5.2.1 Methode und experimentelle Technik der XPS
5.2.2 Anwendungen der XPS
5.3 Ultraviolet-Photoelektronen-Spektroskopie (UPS)
5.3.1 Methode und experimentelle Technik der UPS
5.3.2 Anwendung der UPS
5.4 Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES)
5.4.1 Methode und experimentelle Technik der AES
5.4.2 Anwendungen der AES

6. Ionen-Spektroskopie

6.1 Grundlagen der Ionen-Spektroskopie
6.2 Sekundär-Ionen-Massen-Spektrometrie (SIMS)
6.2.1 Methode und experimentelle Technik der SIMS
6.2.2 Anwendungen der SIMS
6.3 Sekundär-Neutralteilchen-Massen-Spektrometrie (SNMS)
6.3.1 Methode und experimentelle Technik der SNMS
6.3.2 Anwendung der SNMS
6.4 Rutherford-Rückstreu-Spektrometrie (RBS)
6.4.1 Methode und experimentelle Technik der RBS
6.4.2 Anwendung der RBS
6.5 Niedrig-Energie-Ionen-Streuung (LEIS)
6.5.1 Methode und experimentelle Technik der LEIS
6.5.2 Anwendung der LEIS

7. Schwingungsspektroskopie

7.1 Grundlagen der Schwingungspektroskopie
7.2 Infrarot-Spektroskopie (IR)
7.2.1 Methode und experimentelle Technik der IR-Spektroskopie
7.2.2 Anwendungen der IR-Spektroskopie
7.3 Raman-Spektroskopie
7.3.1 Methode und experimentelle Technik der Raman-Spektroskopie
7.3.2 Anwendungen der Raman-Spektroskopie
7.4 Elektron-Energie-Verlust-Spektroskopie (EELS)
7.4.1 Methode und experimentelle Technik der EELS
7.4.2 Anwendung der EELS

8. UV/Vis- und EPR-Spektroskopie

8.1 Gegenüberstellung der Methoden
8.2 UV/Vis-Spektroskopie
8.2.1 Methode und experimentelle Technik der UV/Vis-Spektroskopie
8.2.2 Anwendungen der UV/Vis-Spektroskopie
8.3 EPR-Spektroskopie

9. Festkörper-NMR-Spektroskopie

9.1 Methode und experimentelle Technik der Festkörper-NMR-Spektroskopie
9.2 Anwendungen der Festkörper-NMR-Spektroskopie
9.2 Anwendungen der Festkörper-NMR-Spektroskopie

10. Thermische Oberflächen-Techniken

10.1 Temperatur-programmierte Reduktion (TPR)
10.1.1 Grundlagen der TPR
10.1.2 Anwendungen der TPR
10.2 Temperatur-programmierte Schwefelung (TPS)
10.2.1 Grundlagen der TPS
10.2.2 Anwendung der TPS
10.3 Temperatur-programmierte Desorption (TPD)
10.3.1 Grundlagen der TPD
10.3.2 Anwendung der TPD
10.4 Mikrokalorimetrie
10.4.1 Grundlagen der Mikrokalorimetrie
10.4.2 Anwendung der Mikrokalorimetrie

Literatur zur Vorlesung

L1. H.-J. Bautsch, J. Bohm, I. Kleber, Einführung in die Kristallographie,
     Verlag Technik GmbH, Berlin, 1990.
L2. J.W. Niemantsverdriet, Spectroscopy in Catalysis, VCH, Weinheim,
      1995.
L3. J.F. Haw (ed.), In-situ Spectroscopy in Heterogenenous Catalysis,
      Wiley-VCH, Weinheim, 2002.
L4. H.G. Karge, J. Weitkamp (eds.), Molecular Sieves: Science and
     Technology, Characterization I, Springer, Berlin, 2004.
L5. B.M. Weckhuysen (ed.), In-situ Spectroscopy of Catalysts, American
     Scientific Publishers, Stevenson Ranch, 2004.
L6. B.C. Gates, H. Knözinger (eds.), Advances in Catalysis (Modern
     Operando Methods), Vol. 50, Academic Press, Amsterdam, 2006.
L7. G. Ertl, F. Schüth, J. Weitkamp, Handbook of
     Heterogeneous Catalysis, Vol. 2, Characterization of Solid
     Catalysts, Wiley-VCH, Weinheim, 2008.
L8. D. Haarer, H.-W. Spiess, Spektroskopie amorpher und kristalliner
     Festkörper, Steinkopf, Darmstadt, 1995. 

 

Vorlesungsscripte:

 
Kapitel 1-10 (deutsch)
Kapitel 1-10 (english)
 
Abbildungen (english)

 

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