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Kennzeichnung, Herstellung und Eigenschaften poröser Körper

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Handbuch der Katalyse

Zusammenfassung

An Oberflächen herrschen besondere energetische und stoffliche Verhältnisse, da die oberflächlich liegenden Bausteine unsymmetrisch gebunden und infolgedessen ihre Bindungskräfte nicht vollständig abgesättigt sind. Da bei porösen Körpern die Ausdehnung der Oberfläche über 1000 m2/g betragen kann, werden bei ihnen die mit diesen besonderen Verhältnissen in Zusammenhang stehenden Erscheinungen der Adsorption und Katalyse in besonderem Maße zutage treten1. Ein poröser Körper hat zufolge der Herstellungsbedingungen, die zur Entstehung von Hohlräumen oder zur Zusammenlagerung von Teilchen in einer diskret- oder kompaktdispersen Form1 führen, eine große Zahl energetisch und strukturell vom Kristallinnern abweichender und damit aktiver Bezirke, welche räumlich oft so gelagert sind, daß sie sich gegenseitig beeinflussen.

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Notes

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  128. Vgl. z. B. W. D. Bancroft, C. E. Barnett: Coll. Svmp. Monogr. 6 (1928), 73. — H. B. Weiser, E. Porter: J. physic. Chem. 81 (1927), 1704.

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  129. G.-M. Schwab, H. Schultes: Angew. Chem. 45 (1932), 341.

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  133. G. F. Hüttig und Mitarbeiter: Z. anorg. allg. Chem. 247 (1941), 221.

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  134. S. Brunauer, P. H. Emmett, E. Teller: J. Amer. cheta. Soc. 60 (1938), 309 und mit L. S. Denning und W. S. Denning: Ebenda 62 (1940), 1723.

    CAS  Google Scholar 

  135. S. Brunauer, P. H. Emmett: J. Amer. chem. Soc. 59 (1937), 1553.

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  141. Vgl. I. M. Kolthoff, F. T. Eggertsen: J. Arner. ehem. Soc. 62 (1940), 2125.

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  142. W. Bachmann, C. Brieger: Kolloid-Z. 39 (1926), 334; Erg.-Bd. 36 (1925), 142.

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  143. Vgl. ferner B. Iljin: Z. pliysik. Chem. 116 (1925), 431.

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  145. B. Iljin: Z. Physik. Chem. 116 (1925), 431, leitet zur Oberflächenbestimmung eine Gleichung ab, in der 4 im wesentlichen durch die Oberflächenbestimmung des Adsorbens ausgedückt wird.

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  156. H. Dohse: Z. physik. Chem., Abt. B 6 (1929), 343.

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  157. H. W. Koiilschütter, H. Siecke: Z. anorg. allg. Chem. 240 (1939), 232, dort frühere Literatur; vor allem Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41 (1935), 857.

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  161. W. Bachmann, C. Brieger: Kolloid-Z. 39 (1926), 334.

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  162. O. Schmidt: Z. physik. Chem. 118 (1925), 216.

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  171. F. Paneth: Physik. Z. 15 (1914)

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  172. I. M. Kolthoff, W. M. MacNevin: J. Amer. chem. Soc. 58 (1936), 725.

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  174. L. Imre: Z. physik. Chem., Abt. A 164 (1933), 364.

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  175. I. M. Kolthoff, A. S. O’Brien: J. Amer. chem. Soc. 61 (1939), 3409 bestimmen z. B. die Oberfläche von AgBr durch Schütteln, in einer Lösung von radioaktivem Brom, wobei ein schneller Austausch erfolgt.

    Google Scholar 

  176. Vgl. L. Imre: Z. physik. Chem., Abt. A 177 (1936), 409.

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  177. G. v. Hevesy, M. Biltz: Z. physik. Chem., Abt, B 3 (1929), 271.

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  178. Vgl. etwa I. M. Kolthoff, W. M. MacNevin: J. Amer. ehem. Soc. 58 (1936), 725. — J. M. Kolthoff, A. S. O’Brien: J. Amer. ehem. Soc. 61 (1939), 3409). — I.M. Kolthoff, F. T. Eggertsen: J. Amer. chem. Soc. 62 (1940), 2125.

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  179. L. Imre: Kolloid-Z. 91 (1940), 32 und frühere Arbeiten, vor allem Z. physik. Chem., Abt. A 177 (1936), 409 und Trans. Far. Soc. 35 (1939), 753.

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  199. H. W. Kohlschütter, H. Siecke: Z. anorg. allg. Chem. 240 (1939), 232.

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  200. Vgl. V. Kohlschütter und Mitarbeiter: Beim Al(OH)3: Z. anorg. allg. Chem. 105 (1919), 1; Z. Elektischem, angew. physik. Chem. 29 (1939), 246; Helv. chim. Acta 14 (1931), 3, 305, 330; beim Cu(OH)2,: Z. Elektischem, angew. physik. Chem. 29 (1923), 30.

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  201. G. Graue: Kolloid-Beih. 32 (1931), 403.

    Article  CAS  Google Scholar 

  202. Vgl. hierzu R. Fricke, (G. F. Hüttig: Hydroxyde und Oxydhydrate, S. 515ff. Leipzig, 1937.

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  205. H. W. Kohlschütter: Angew. Chem. 49 (1936), 865.

    Article  Google Scholar 

  206. Vgl. I. M. Kolthoff und Mitarbeiter: J. Amer. ehem. Soc. 56 (1934), 1264, 1658; 57 (1935), 597, 607, 2573, 2577; 58 (1936), 116, 171; 61 (1939), 191, 195. Siehe auch H. Götte: Z. physik. Chem., Abt. B 45 (1940), 216.

    Google Scholar 

  207. Siehe bei V. Kohlsohütter, W. Beutler, L. Sprenger, M. Berlin: Helv. chim. Acta 14 (1931), 14, 44.

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  208. H. W. Kohlschütter: Angew. Chem. 49 (1936), 865.

    Article  Google Scholar 

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    Article  CAS  Google Scholar 

  211. H. Götte: Z. physik. Chem., Abt. B 45 (1940), 216.

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  212. F. Haber: Ber. 55, (1922), 1717.

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  213. Vgl. hierzu auch R. Fricke, C. F. Hüttig: Hydroxyde und Oxydhydrate, S.;527ff. Leipzig, 1937.

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  289. E. Manegold: Kolloid-Z. 82 (1938), 26

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Zimens, KE. (1943). Kennzeichnung, Herstellung und Eigenschaften poröser Körper. In: Schwab, GM., et al. Handbuch der Katalyse. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-7992-5_2

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