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Struktur und chemische Reaktivität von Yttrium‐stabilisierten ZrO₂‐Oberflächen: Zur Bedeutung für die Wassergas‐Shift‐Reaktion

Chen, Shuang 1; Pleßow, Philipp N. ORCID iD icon 2; Yu, Zairan ORCID iD icon 1; Sauter, Eric 1; Caulfield, Lachlan 1; Nefedov, Alexei 3; Studt, Felix 2; Wang, Yuemin ORCID iD icon 3; Wöll, Christof 3
1 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
2 Institut für Katalyseforschung und -technologie (IKFT), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
3 Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

Die Oberflächenstruktur und die chemischen Eigenschaften von Yttrium-stabilisiertem Zirkoniumdioxid (YSZ) waren in den letzten drei Jahrzehnten Gegenstand intensiver Diskussionen. Ein umfassendes Verständnis der chemischen Prozesse, die bei YSZ-Pulvern ablaufen, ist jedoch aufgrund der fehlenden Erhebung von zuverlässigen Referenzdaten für gut kontrollierte Modellsysteme mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Wir stellen hier die Ergebnisse aus der polarisationsaufgelösten Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektroskopie (IRRAS) vor, die für unterschiedlich orientierte, Yttrium-dotierte ZrO2-Einkristalloberflächen nach der Adsorption von CO und D2O erhalten wurden. Die IRRAS-Daten zeigen, dass die polare YSZ(100)-Oberfläche eine Rekonstruktion erfährt, die durch eine ungewöhnliche rotverschobene CO-Bande bei 2132 cm−1 gekennzeichnet ist. Berechnungen gemäß der Dichtefunktionaltheorie ermöglichten es, diese unerwartete Beobachtung mit unterkoordinierten Zr4+-Kationen in der Nähe der durch die Dotierung induzierten O-Fehlstellen in Verbindung zu bringen. Diese Rekonstruktion führt zu einer stark erhöhten chemischen Reaktivität und zu einer spontanen Dissoziation von Wasser an YSZ(100). ... mehr


Verlagsausgabe §
DOI: 10.5445/IR/1000183888
Veröffentlicht am 15.12.2025
Originalveröffentlichung
DOI: 10.1002/ange.202404775
Dimensions
Zitationen: 3
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG)
Institut für Katalyseforschung und -technologie (IKFT)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsmonat/-jahr 07.2024
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0044-8249, 1521-3757
KITopen-ID: 1000183888
HGF-Programm 43.33.11 (POF IV, LK 01) Adaptive and Bioinstructive Materials Systems
Erschienen in Angewandte Chemie
Verlag John Wiley and Sons
Band 136
Heft 27
Seiten e202404775
Vorab online veröffentlicht am 28.05.2024
Nachgewiesen in OpenAlex
Dimensions
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