Design of nano-sized model systems for multi-functional materials with hierarchical structure
- Im Fokus der hier vorgestellten Arbeit liegt die Entwicklung synthetischer Konzepte für strukturierte, funktionale Materialien, die einen hohen Grad an Flexibilität im Hinblick auf die chemische Zusammensetzung der Materialsysteme erlauben. Im ersten entwickelten Synthesekonzept steht die Kern-Schale Geometrie funktionaler Nanopartikel im Vordergrund. Das hier entwickelte Syntheseprinzip erlaubt einen hohen Grad an Flexibilität im Hinblick auf Kern- und Schale-Material. Als Ausgangspunkt dienen \(Fe_{2}O_{3}@SiO_{2}\) Nanopartikel, die für die Variation des Kern- und Schale-Materials genutzt werden. Im zweiten Teil der Arbeit wird ein Synthesekonzept für das Einfügen von Übergangsmetall-Nanopartikel in hierarchische Zeolith-Kristalle vorgestellt. Übergangsmetall-Spezies können sowohl nachträglich in Zeolith-Kristalle eingebracht werden, als auch während des Kristall Wachstums umschlossen werden.
Author: | Carolina NeudeckGND |
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URN: | urn:nbn:de:hbz:294-42849 |
Referee: | Ferdi SchüthGND, Wolfgang GrünertGND |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2015/02/04 |
Date of first Publication: | 2015/02/04 |
Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
Granting Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Chemie und Biochemie |
Date of final exam: | 2014/09/24 |
Creating Corporation: | Fakultät für Chemie und Biochemie |
GND-Keyword: | Katalysator; Nanopartikel; Eisenoxide; Heterogene Katalyse; Zeolith ZSM5 |
Institutes/Facilities: | Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr |
Dewey Decimal Classification: | Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie, Kristallographie, Mineralogie |
faculties: | Fakultät für Chemie und Biochemie |
Licence (German): | Keine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht |