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00:00:05.080 --> 00:00:06.080
Wir können

00:00:06.080 --> 00:00:09.540
mit unseren Mikroskopen quasi
sichtbar machen,

00:00:09.540 --> 00:00:12.540
was auf atomarer oder molekularer

00:00:13.280 --> 00:00:16.800
Ebene passiert. Zum Beispiel, wenn wir uns das
Element Kohlenstoff anschauen,

00:00:17.500 --> 00:00:21.480
da kann jeder schnell verstehen,
dass es wirklich auf atomarer Ebene

00:00:21.480 --> 00:00:25.080
darauf ankommt, ob man ein
Stück Kohle oder einen Diamant in der Hand hält.

00:00:25.600 --> 00:00:28.720
Und genauso ist es auch bei Katalysatoren.

00:00:30.160 --> 00:00:32.320
Wichtig sind die Prozesse,

00:00:32.320 --> 00:00:36.460
die auf atomarer Ebene passieren,
sodass man sie dann hochskalieren kann

00:00:36.460 --> 00:00:41.940
auf Katalysatoren in unserer Größenordnung
und letztendlich

00:00:41.940 --> 00:00:46.360
die Effizienz oder der Nutzen
der Katalysatoren

00:00:47.520 --> 00:00:49.900
wird hauptsächlich dann genutzt, zum Beispiel

00:00:49.900 --> 00:00:55.120
in Fabriken
oder in anderen industriellen Anwendungen,

00:00:55.480 --> 00:00:58.120
wo zum Beispiel
bei der Synthese von irgendwelchen

00:00:58.120 --> 00:01:01.120
Materialien oder von irgendwelchen Chemikalien

00:01:01.240 --> 00:01:04.420
einfach die Reaktionsenergien herabgesetzt werden können.

00:01:04.920 --> 00:01:08.180
Und damit kann eine Fabrik
oder eine Industrie

00:01:08.740 --> 00:01:12.140
einige Prozente an
Energie sparen, weil der Katalysator

00:01:12.760 --> 00:01:15.440
eben dabei hilft,
die Reaktionen in Gang zu bringen.

00:01:15.440 --> 00:01:18.100
Metalloxide sind ganz spannende Materialien,

00:01:19.040 --> 00:01:19.540
da sie eben

00:01:19.540 --> 00:01:23.440
nicht so wie normale metallische Oberflächen oder Materialien

00:01:23.900 --> 00:01:25.020
Heterosysteme sind.

00:01:25.020 --> 00:01:27.540
Das heißt, sie bestehen aus
zwei verschiedenen Materialien.

00:01:27.540 --> 00:01:29.320
Einmal Metall, einmal Oxiden.

00:01:29.320 --> 00:01:33.060
Und das macht eine ganz spannende und interessante Energielandschaft,

00:01:33.720 --> 00:01:38.080
die für viele katalytische Prozesse
sehr hilfreich ist.

00:01:38.380 --> 00:01:41.380
So können zum Beispiel Moleküle

00:01:41.620 --> 00:01:43.900
in der Umgebung

00:01:43.900 --> 00:01:47.020
gut absorbieren und zugleich ist auch immer

00:01:48.300 --> 00:01:51.940
genug Oberflächenenergie da,
um katalytische Prozesse in Gang zu bringen.

00:01:52.740 --> 00:01:55.400
Was zum Beispiel im Moment auch ein Hot-Topic ist, ist

00:01:55.400 --> 00:02:00.020
die Katalyse von CO2,
also quasi ein CO2-Molekül zu reduzieren.

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Und da arbeiten wir zum Beispiel auch dran,

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dass wir Katalysatoren quasi entwickeln

00:02:06.680 --> 00:02:09.680
oder schauen, welche Materialien

00:02:10.020 --> 00:02:13.620
sich anbieten, um CO2 zu reduzieren.

