Les oxydes de métaux de transition peuvent détruire la structure des molécules d'ozone et décomposer rapidement l'ozone en oxygène. Parmi eux, le dioxyde de manganèse a la meilleure performance catalytique. En réalité, le dioxyde de manganèse hautement actif est généralement mélangé à de l'oxyde de cuivre pour fabriquer des catalyseurs de destruction de l'ozone.
Après l'utilisation de l'ozone, une grande quantité de résidus restera. L'ozone restant ne peut pas être déchargé directement, sinon il endommagera l'équipement et l'environnement. L'ozone se dégrade lentement dans des conditions naturelles, et les catalyseurs sont généralement utilisés pour accélérer la dégradation de l'ozone.
La molécule d'ozone est composée de trois atomes d'oxygène. Le catalyseur détruira les liaisons chimiques de la molécule d'ozone, produisant une molécule d'oxygène et un radical sans oxygène. En très peu de temps, les radicaux libres d'oxygène se combinent pour devenir des molécules d'oxygène et libérer de la chaleur. Ce processus est appelé la décomposition catalytique de l'ozone, qui peut également être appelée réduction catalytique.
Les oxydes de métaux de transition ont la capacité de catalyser la décomposition de l'ozone, mais différents oxydes ont des capacités différentes pour catalyser la décomposition de l'ozone. Après des expériences par des scientifiques, les substances suivantes peuvent décomposer l'ozone avec une grande efficacité:
Parmi eux, le dioxyde de manganèse a une plus grande capacité à décomposer l'ozone que les autres oxydes.
Lors de la fabrication de catalyseurs de destruction de l'ozone, nous devons sélectionner des substances actives capables de décomposer efficacement l'ozone tout en minimisant les coûts. Typiquement, nous utilisons un mélange de dioxyde de manganèse et d'oxyde de cuivre, qui est plus efficace que l'un ou l'autre composant seul. L'oxyde de cuivre améliore significativement la stabilité du catalyseur.
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