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Heterogene Katalyse und Reaktionsfolgen

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Book cover Handbuch Der Katalyse
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Zusammenfassung

Wie z. B. aus dem Buch von G.-M. Schwab: „Katalyse vom Standpunkt der chemischen Kinetik“ hervorgeht, haben viele heterogenen Katalysen die Besonderheit, daß die Reaktion von anwesenden Stoffen, z. B. den Reaktionsprodukten, deutlich gehemmt wird. Z. B. kann die Geschwindigkeit folgende Form annehmen:

$$\upsilon = F_1 \frac{1} {{ + bC}},$$
((1))

wo F die Geschwindigkeitsfunktion in Abwesenheit des hemmenden Stoffes und C die Konzentration (im Dampfraum) desselben bedeutet.

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Hinweise

  1. Siehe I. Langmuir: J. Amer. chem. Soc. 40 (1918), 1361.

    Article  CAS  Google Scholar 

  2. Siehe I. Langmuir: Trans. Faraday Soc. 17 (1922), 621.

    Article  Google Scholar 

  3. Armstrong, Hilditch: Faraday Society Symposium, Discussion 17 (1922). 670.

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    Google Scholar 

  7. H. S. Taylor, G. Kistiakowsky: Z. physik. Chem. 125 (1927), 265. Vollständige Literaturangaben siehe G.-M. Schwab: Die Katalyse, S. 147ff. sowie den Beitrag von Beebe in Band IV dieses Handbuchs.

    Google Scholar 

  8. Siehe hierzu die ausführliche Darstellung bei G.-M. Schwab: Die Katalyse, S. 157ff, sowie den Beitrag von Schwab in Band V dieses Handbuchs.

    Google Scholar 

  9. Vgl. den Beitrag von Dufraisse und Chovin in Band II dieses Handbuchs.

    Google Scholar 

  10. G.-M. Schwab, G. Drikos: Z. physik. Chem., Abt. B 52 (1942), 234.

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  11. Dieses Handbuch Bd. I, S. 253.

    Google Scholar 

  12. F. Patat: Z. physik. Chem., Abt. B 32 (1936), 294.

    Google Scholar 

  13. Siehe beispielsweise dieser Band S. 307.

    Google Scholar 

  14. Dieses Handbuch Bd. I, S. 261.

    Google Scholar 

  15. Siehe G.-M. Schwab, H. S. Taylor, R. Spence: Catalysis from the standpoint of chemical Kinetics, S. 317. New York, 1937. Auch Z. physik. Chem. Bodenstein-Festband (1931), S. 69.

    Google Scholar 

  16. Vgl. G.-M. Schwab, H. S. Taylor, R. Spence: Catalysis. New York, 1937. Einzelne Beispiele werden unten angeführt.

    Google Scholar 

  17. M. Polanyi: Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 27 (1921), 142.

    CAS  Google Scholar 

  18. Siehe auch die Abhandlung von L. v. Muffling: Dieses Handbuch Bd. VI, S. 94.

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  19. R. N. Pease, C. A. Harris: J. Amer. chem. Soc. 49 (1927), 2503.

    Article  CAS  Google Scholar 

  20. Siehe G.-M. Schwab: Z. physik. Chem., Abt. A 171 (1935), 421.

    Google Scholar 

  21. G.-M. Schwab, H. Zorn: Z. physik. Chem., Abt. B 32 (1936), 169.

    Google Scholar 

  22. K. Bennewitz, W. Neumann: Z. physik. Chem., Abt. B 7 (1930), 247.

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  23. K. Bennewitz, W. Neumann: Z. physik. Chem., Abt. B 17 (1932), 457.

    Google Scholar 

  24. B. Foresti: Ateneo Parmense 4 (1932), 401.

    CAS  Google Scholar 

  25. B. Foresti: Zitiert nach Chem. Zentralbl. 1933 I 1567.

    Google Scholar 

  26. Dieser Band des Handbuchs S. 112.

    Google Scholar 

  27. Siehe z. B. H. S. Taylor, D. G. Hill: J. Amer. chem. Soc. 51 ((1929), 2922.

    Article  CAS  Google Scholar 

  28. H. S. Taylor, D. J. Salley: zitiert nach Schwab-Taylor-Spence, S. 315. New York, 1937.

    Google Scholar 

  29. Siehe dieses Handbuch Bd. I, S. 254.

    Google Scholar 

  30. C. Wagner, K. Hauffe: Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 45 (1939), 425.

    Google Scholar 

  31. Siehe die Beiträge von E. Cremer sowie K. H. Geib im vorliegenden Bande des. Handbuchs.

    Google Scholar 

  32. Zit. S. 303.

    Google Scholar 

  33. Dieses Handbuch Bd. I, S. 385.

    Google Scholar 

  34. v. Elbe, B. Lewis: J. Amer. chem. Soc. 59 (1937), 656.

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  35. J. Amer. chem. Soc. 59 (1937), 2022.

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  36. J. Amer. chem. Soc. 61 (1939), 1350.

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  37. J. chem. Physics 7 (1939), 710.

    Google Scholar 

  38. Dieses Handbuch Bd. I, S. 386, Anm. 2.

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  39. J. R. Bates, D. J. Salley: J. Amer. chem. Soc. 55 (1933), 110.

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  40. M. W. Poljakow, A. G. Elkenbard: J. physik. Chem. 6 (1937), 1249.

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  41. M. W. Poljakow, A. G. Elkenbard: Zitiert nach Chem. Zentralbl. 1937 I 4459.

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  42. M. W. Poljakow, P. M. Stadnik: Physik. Z. Sowjetunion 3 (1933), 617.

    Google Scholar 

  43. M. W. Poljakow, P. M. Stadnik: Zitiert nach Chem. Zentralbl. 1933 II 3085.

    Google Scholar 

  44. M. W. Poljakow, P. M. Stadnik: J. physik. Chem. 4 (1933), 449.

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  45. M. W. Poljakow, P. M. Stadnik: Zitiert nach Chem. Zentralbl. 1934 II 2650.

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  46. M. W. Poljakow: Acta physicochim. URSS 9 (1938), 517.

    Google Scholar 

  47. M. W. Poljakow: Zitiert nach Chem. Zentralbl. 1939 II 1432.

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  48. E. Y. Neumark, L. P. Kulashina, M. W. Poljakow: Acta physicochim. URSS 9 (1938), 733.

    Google Scholar 

  49. E. Y. Neumark, L. P. Kulashina, M. W. Poljakow: Zitiert nach Chem. Zentralbl. 1939 I 3308.

    Google Scholar 

  50. Siehe hierzu den Abschnitt von L. v. Muffling: Dieses Handbuch Bd. VI, S. 112.

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  51. J. A. Christiansen, Eggert Knuth: Det Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Math. fys. Medd. 13 (1935), Heft 12.

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  52. M. Bodenstein, F. Kranendieck: Nernst-Festschrift 1912, 99.

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  53. M. Bodenstein, F. Kranendieck: Z. physik. Chem. 80 (1912), 148.

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  54. C. N. Hinshelwood, R. E. Burk: J. chem. Soc. (London) 127 (1925), 1105.

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  55. Siehe dieses Handbuch Bd. I, S. 261.

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  56. Vgl. dieses Handbuch Bd. I, S. 261.

    Google Scholar 

  57. Dieser Befund wurde spektrographisch von H. H. Franck und H. Reichard bestätigt. Naturwiss. 24 (1936)

    Article  CAS  Google Scholar 

  58. G.-M. Schwab, H. Schmidt: Z. physik. Chem. Abt. B 3 (1929), 337.

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  59. E. Winter: Z. physik. Chem., Abt. B 13 (1931), 411.

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  60. G. Engelhardt, C. Wagner: Z. physik. Chem., Abt. B 18 (1932), 369.

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  61. Gmelins Handb. d. anorg. Chem., 8. Aufl. Syst. Nr. 4 (N), 357. Berlin, 1935.

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  62. Die eingeklammerten Zeilen stammen von G.-M. Schwab.

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  63. H. J. Welge, A. O. Beckmann: J. Amer. chem. Soc. 58 (1936), 2462.

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  64. K. F. Bonhoeffer, P. Harteck: Grundlagen der Photochemie, S. 79. Dresden u. Leipzig, 1933.

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  65. J. A. Christiansen: Z. physik. Chem., Abt. B 2 (1929), 405.

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  66. G. Kornfeld, S. Kodschaian: Z. physik. Chem., Abt. B 35 (1937), 403.

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  67. R. N. Pease: J. Amer. chem. Soc. 56 (1934), 2388.

    Article  CAS  Google Scholar 

  68. J. C. Morris, R. N. Pease: J. Amer. chem. Soc. 61 (1939), 391, 396.

    Article  CAS  Google Scholar 

  69. Die von Christiansen vermutete Hemmung der Reaktion durch HCl wurde von den späteren Autoren nicht wiedergefunden und existiert wahrscheinlich nicht. Siehe hierzu Bodenstein und Jost in Band I dieses Handbuchs.

    Google Scholar 

  70. Siehe z. B. dieses Handbuch Bd. I, S. 264.

    Google Scholar 

  71. J. C. Morris, R. N. Pease: J. Amer. chem. Soc. 61 (1939), 399.

    Google Scholar 

  72. Vgl. M. Bodenstein, E. Winter: Abh. preuß. Akad. Wiss., physik.-math. Kl. 1936, I.

    Google Scholar 

  73. J. A. Christiansen: J. Amer. chem. Soc. 43 (1921), 1670.

    Article  CAS  Google Scholar 

  74. J. A. Christiansen, J. R. Huffmann: Z. physik. Chem., Abt. A 151 (1930), 269.

    CAS  Google Scholar 

  75. J. A. Christiansen: Phys.-chem. Konf. Leningrad, 1930; Z. physik. Chem. Bodenstein-Festband (1931), 69.

    Google Scholar 

  76. Vgl. N. Semenoff: Chemical Kinetics and Chain Reactions. Oxford, 1935.

    Google Scholar 

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Christiansen, J.A. (1943). Heterogene Katalyse und Reaktionsfolgen. In: Schwab, GM. (eds) Handbuch Der Katalyse. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-7994-9_8

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