{"id":1436,"date":"2021-03-26T11:37:37","date_gmt":"2021-03-26T10:37:37","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.rwth-aachen.de\/elektrotechnik\/?p=1436"},"modified":"2021-03-23T16:57:05","modified_gmt":"2021-03-23T15:57:05","slug":"wie-katalysatoren-aktiver-werden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.rwth-aachen.de\/elektrotechnik\/wie-katalysatoren-aktiver-werden\/","title":{"rendered":"Wie Katalysatoren aktiver werden"},"content":{"rendered":"<div class=\"twoclick_social_bookmarks_post_1436 social_share_privacy clearfix 1.6.4 locale-de_DE sprite-de_DE\"><\/div><div class=\"twoclick-js\"><script type=\"text\/javascript\">\/* <![CDATA[ *\/\njQuery(document).ready(function($){if($('.twoclick_social_bookmarks_post_1436')){$('.twoclick_social_bookmarks_post_1436').socialSharePrivacy({\"services\":{\"facebook\":{\"status\":\"on\",\"txt_info\":\"2 Klicks f\\u00fcr mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier klicken, wird der Button aktiv und Sie k\\u00f6nnen Ihre Empfehlung an Facebook senden. 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Damit verdoppelt sich ebenfalls die Menge des produzierten Wasserstoffs.<br \/>\nDie Wissenschaftler hoffen, dass durch dieses erweiterte Verst\u00e4ndnis in Zukunft bessere Katalysatoren entwickelt werden k\u00f6nnen, um gr\u00fcnen Wasserstoff energieeffizienter und damit kosteng\u00fcnstiger herzustellen als bisher. Als gr\u00fcn wird Wasserstoff bezeichnet, wenn es durch die Elektrolyse von Wasser klimaneutral mit Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. Wasserstoff gilt als wesentlicher Baustein der Energiewende, unter anderem, weil er Wind- und Sonnenenergie in Zeiten des \u00dcberangebots speichern und sp\u00e4ter wieder freisetzen kann.<\/p>\n<p>Ein Teil der Forschungsergebnisse kam im <a href=\"https:\/\/www.fz-juelich.de\/pgi\/pgi-7\/DE\/Home\/home_node.html\">Peter-Gr\u00fcnberg-Institut, Bereich Elektronische Materialen<\/a>, im Electronic Oxide Cluster Labor von <a href=\"https:\/\/www.elektrotechnik.rwth-aachen.de\/cms\/Elektrotechnik-und-Informationstechnik\/Forschung\/Institute\/~cjfg\/Mitarbeiter-CAMPUS-\/?gguid=0x3A7DE1D6BED5B44B9AACDCF8FCC7252E&amp;allou=1&amp;lidx=1\">Professor Regina Dittmann<\/a> zustande.<\/p>\n<p>Originalpublikation<strong>:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41563-020-00877-1\">&#8218;Tuning electrochemically driven surface transformation in atomically flat LaNiO3 thin films for enhanced water electrolysis&#8216;<\/a><br \/>\nC. Baeumer, J. Li, Q. Lu, A. Liang, L. Jin, H. Martins, T. Ducho\u0148, M. Gl\u00f6\u00df, S. M. Gericke, M. A. Wohlgemuth, M. Giesen, E. E. Penn, R. Dittmann, F. Gunkel, R. Waser, M. Bajdich, S. Nem\u0161\u00e1k, J. T. Mefford, W. C. Chueh<br \/>\nNature Materials, 11 January 2021,\u00a0<a class=\"RichTextExtLink ExternalLink\" title=\"Externer Link\u00a0Nature Materials: Tuning electrochemially driven surface transformation in atomically flat LaNiO3 thin films for enhanced water electrolysis\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41563-020-00877-1\">DOI: 10.1038\/s41563-020-00877-1<\/a><\/p>\n<p>Weitere Informationen erhalten Sie auf der <a href=\"https:\/\/www.fz-juelich.de\/SharedDocs\/Pressemitteilungen\/UK\/DE\/2021\/2021-01-11-wie-katalysatoren-aktiver-werden.html\">Webseite des Forschungszentrums J\u00fclich<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Forschende aus J\u00fclich, Aachen, Stanford und Berkeley haben den schichtweisen Aufbau eines Katalysatormaterials untersucht. 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