Katalyseforschung mit dem Röntgenmikroskop an BESSY II

TXM-Aufnahmen von Cu<sub>2</sub>O-W&uuml;rfeln (rosa) und metallischen Kupferpartikeln (gelb) zu unterschiedlichen Zeitpunkten: vor der Reaktion (a), nach 25 Minuten (b), 50 Minuten (c) und 75 Minuten (d). Dazu wurden zeitgleich spektroskopische TXM-Aufnahmen gemacht, die zeigen, wie sich die Kupferverbindungen ver&auml;ndern (siehe auch in der Publikation doi:10.1038/s41563-024-02084-8).

TXM-Aufnahmen von Cu2O-Würfeln (rosa) und metallischen Kupferpartikeln (gelb) zu unterschiedlichen Zeitpunkten: vor der Reaktion (a), nach 25 Minuten (b), 50 Minuten (c) und 75 Minuten (d). Dazu wurden zeitgleich spektroskopische TXM-Aufnahmen gemacht, die zeigen, wie sich die Kupferverbindungen verändern (siehe auch in der Publikation doi:10.1038/s41563-024-02084-8). © HZB

Anders als in der Schule gelernt, verändern sich manche Katalysatoren doch während der Reaktion: So zum Beispiel können bestimmte Elektrokatalysatoren ihre Struktur und Zusammensetzung während der Reaktion verändern, wenn ein elektrisches Feld anliegt. An der Berliner Röntgenquelle BESSY II gibt es mit dem Röntgenmikroskop TXM ein weltweit einzigartiges Instrument, um solche Veränderungen im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von innovativen Katalysatoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ein Beispiel wurde neulich in Nature Materials publiziert. Dabei ging es um die Synthese von Ammoniak aus Abfallnitraten.

Ammoniak (NH3) ist ein Grundbestandteil von Dünger und sichert weltweit die Produktivität der Landwirtschaft. Bisher wird Ammoniak industriell mit hohem Energieaufwand über das Haber-Bosch-Verfahren synthetisiert. Dabei entstehen relevante Mengen an Treibhausgasen, die den Klimawandel vorantreiben. Mit der Entwicklung von alternativen Methoden könnte Ammoniak mit deutlich weniger Treibhausgas-Emissionen produziert werden.

Katalysatoren für die Ammoniak-Synthese mit weniger Emissionen

Dazu gibt es vielversprechende Ansätze. So hat ein Team aus dem Fritz-Haber-Institut einen Katalysator auf Basis von nanokristallinem Kupferoxid untersucht. Während der katalytischen Reaktion wandelte sich ein zunehmender Anteil dieser Nanokristalle in metallische Partikel aus reinem Kupfer um.

Neue Einblicke am Röntgenmikroskop TXM

Unter dem Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM) ließen sich die morphologischen Veränderungen dokumentieren, doch um Aufschluss über die chemischen Prozesse während der Reaktion zu gewinnen, arbeitete das FHI-Team mit der Gruppe um Prof. Gerd Schneider am HZB zusammen. Das Transmissions-Röntgenmikroskop (TXM) ist weltweit einzigartig für die Katalyse-Forschung, da die Katalysatoren im gleichen Objekthalter sowohl in TEM als auch im TXM untersucht werden können, um komplementäre Informationen zur Katalyse zu gewinnen. Als Operando-Mikroskop ermöglicht das TXM auf der Nanoskala spektroskopische Daten zu ermitteln und damit eine Analyse von chemischen Prozessen und Reaktionen.

„Wir konnten zeigen, dass für längere Zeiträume sowohl Kupferdioxid- als auch metallische Kupferpartikel existieren und durch bestimmte Oberflächenhydroxid-Gruppen kinetisch stabilisiert werden“, sagt HZB-Physiker Dr. Christoph Pratsch aus dem Team um Schneider, der die TXM-Untersuchungen durchgeführt hatte.

Wechselwirkungen sind entscheidend für die Effizienz

Die Zusammensetzung dieser Mischung und die Form der entwickelten Katalysatoren hängen stark vom angelegten elektrischen Potenzial, der chemischen Umgebung und der Reaktionsdauer ab. Die Wechselwirkung zwischen dem Elektrolyten und dem Katalysator ist dabei ausschlaggebend für den Ertrag an Ammoniak und damit für die Effizienz der gewünschten Reaktion.

Ausblick: Zwei neue Röntgenmikroskope

Aktuell arbeitet das Röntgenmikroskopie-Team an der Entwicklung zweier neuer Mikroskope. Ein neues TXM wird routinemäßig vom weichen bis in den tender Röntgenbereich spektromikroskopische Untersuchung auch unter Ausnutzung der Phasendrehungen der Röntgenwellen im Objekt ermöglichen. Zudem steht ein neuartiges Raster-Röntgenmikroskop kurz vor der Fertigstellung: „Hier werden wir über die Messung der Elektronenemission sowohl Prozesse im Inneren als auch an den Oberflächen von Katalysatoren unterscheiden können“, erläutert Gerd Schneider. Zusätzlich können mittels Röntgenfluoreszenz die Elementverteilungen in nanoskaligen Katalysatoren gemessen werden. Die neuen Mikroskope können bereits an BESSY II genutzt werden. Aber ihr volles Potenzial werden sie erst an der Nachfolgequelle BESSY III entfalten, die 2035 in Betrieb gehen soll. Dann werden die beiden neuen Instrumente noch weitaus tiefere Einblicke in katalytische Abläufe ermöglichen.

arö

  • Link kopieren

Das könnte Sie auch interessieren

  • KI-Agenten liefern Ergebnisse – aber denken sie auch wissenschaftlich?
    Nachricht
    01.06.2026
    KI-Agenten liefern Ergebnisse – aber denken sie auch wissenschaftlich?
    Ein Forschungsteam unter gemeinsamer Leitung von Kevin Maik Jablonka vom Helmholtz-Institut für Polymere in Energieanwendungen Jena (HIPOLE Jena) und N. M. Anoop Krishnan vom Indian Institute of Technology Delhi hat mit Corral einen neuen Benchmark für KI-Agenten in der Wissenschaft entwickelt. Der Preprint „AI scientists produce results without reasoning scientifically“ ist auf arXiv erschienen (https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.18805). Die Analyse zeigt, dass aktuelle Systeme zwar wissenschaftliche Workflows ausführen und Ergebnisse liefern können; häufig folgen sie dabei aber nicht den Grundprinzipien wissenschaftlicher Prüfung und Schlussfolgerung.
  • Magnetfeld während der Synthese des Katalysators verdreifacht Ammoniakausbeute
    Science Highlight
    01.06.2026
    Magnetfeld während der Synthese des Katalysators verdreifacht Ammoniakausbeute
    Ein externes Magnetfeld während der Synthese von CoFe₂O₄-Dünnschichten verdreifacht beim Einsatz in der Elektrokatalyse die Ammoniakausbeute. Das Magnetfeld verändert die Oberflächenzustände der Spinell-Oxid-Dünnschichten, so dass die katalytisch aktiven Zentren stärker exponiert sind. Im Fachjournal 'Advanced Functional Materials' zeigt ein Team um Marcel Risch, HZB, und Sanjay Mathur, Universität Köln, eine skalierbare Strategie, um Elektrokatalysatoren der nächsten Generation für effiziente und nachhaltige chemische Umwandlungen zu entwickeln. 
  • Materialchemie gestaltet die Zukunft der Katalyse
    Science Highlight
    29.05.2026
    Materialchemie gestaltet die Zukunft der Katalyse
    Die synthetische Materialchemie der Zukunft kann als Werkzeug dienen, um smarte und adaptive Elektrokatalysatoren zu entwickeln. Das Forschungsfeld entwickelt sich aktuell rasant, mit In-situ-Analytik, datengestützten Entdeckungen und autonomer Robotik. Diese neuen Ansätze könnten die Entdeckung langlebiger und effizienter Katalysatoren für die zukünftige Energieumwandlung und die Dekarbonisierung der chemischen Industrie beschleunigen. Einen Überblick bietet nun ein Beitrag aus dem Team des Katalyse-Experten Dr. Prashanth Menezes im renommierten Fachjournal Angewandte Chemie.