- Catalyseurs d'économie d'énergie pour le traitement de l'eau
- Catalyseur d'oxydation de l'ozone
- Catalyseur de micro-électrolyse
- Catalyseur de réaction de Fenton
- Plaques d'électrodes BDD (diamant dopé au bore)
- Plaques d'électrodes en alliage à haute entropie
- Plaques d'électrodes revêtues de métal titane/iridium/ruthénium
- Catalyseurs nano-hétérogènes à réaction de Fenton
- Support de média filtrant
- Catalyseurs de traitement des gaz
- Catalyseurs pour applications industrielles
Catalyseurs de traitement des gaz
Catalyseur d'élimination du CO
Le catalyseur d'élimination du CO fonctionne principalement par adsorption de réactifs sur le catalyseur et par des réactions chimiques de surface. Lors de la réaction d'oxydation du CO, le CO est adsorbé à la surface du catalyseur et réagit avec les molécules d'oxygène présentes pour former du CO₂ et de l'eau, entre autres substances inoffensives. L'efficacité de l'élimination du CO est considérablement améliorée grâce à l'action du catalyseur.
Catalyseur de désulfuration / Catalyseur d'élimination du soufre
Un agent de désulfuration est un additif chimique utilisé pour éliminer les gaz SO₂ et H₂S des gaz d'échappement de combustion. Au cours du processus de désulfuration, l'agent réagit chimiquement avec les composés soufrés, les transformant en substances inoffensives, permettant ainsi la purification des gaz d'échappement.
Les agents de désulfuration sont largement utilisés dans des industries telles que le charbon, la chimie et la production d'électricité. Ils jouent un rôle crucial dans la protection de l'environnement et de la santé humaine, ce qui les rend indispensables dans ces secteurs. Par exemple, dans les procédés de production chimique, certaines méthodes peuvent générer de grandes quantités de gaz nocifs comme le SO₂. Les agents de désulfuration sont utilisés pour éliminer ces gaz nocifs, protégeant ainsi l'environnement de production et garantissant la santé des employés.
Catalyseur d'élimination des COV
Catalyseur d'élimination des COV ou des composés organiques volatils (COV). Ce terme désigne un catalyseur utilisé pour faciliter la réaction chimique qui élimine les composés organiques volatils de l'air ou des émissions industrielles, dans le but de réduire la pollution atmosphérique et d'améliorer la qualité de l'environnement.
Types courants de catalyseurs :
Les catalyseurs COV comprennent principalement des catalyseurs à base de métaux précieux et des catalyseurs à base de métaux non précieux.
Catalyseurs à base de métaux précieux : ils incluent des métaux précieux comme le platine et le palladium. Ils présentent une activité catalytique élevée, une stabilité thermique et une résistance à l'empoisonnement. Cependant, leur coût est relativement élevé.
Catalyseurs à base de métaux non précieux : les oxydes de cobalt-manganèse et de cuivre-manganèse en sont des exemples. Comparés aux catalyseurs à base de métaux précieux, les catalyseurs à base de métaux non précieux sont moins coûteux, mais présentent une activité catalytique et une résistance à l'empoisonnement relativement plus faibles.
Catalyseur de destruction des gaz résiduaires d'ozone / Catalyseur de décomposition de l'ozone
L'ozone est un puissant agent oxydant dont le potentiel d'oxydoréduction dans l'eau est de 2,07 V, juste derrière le fluor. Son pouvoir oxydant est supérieur à celui du chlore et du dioxyde de chlore. L'ozone peut détruire les parois cellulaires bactériennes, se diffuser rapidement dans les cellules et interagir directement avec les bactéries et les virus. Il perturbe les polymères moléculaires de grande taille tels que les cellules, les protéines, les lipides et les polysaccharides, altérant ainsi le métabolisme et la reproduction des bactéries. Des concentrations excessives d'ozone peuvent avoir des impacts significatifs sur l'environnement et la santé humaine.
Le principe de fonctionnement des catalyseurs de décomposition de l'ozone repose sur des réactions redox. Ces catalyseurs sont généralement préparés par formation d'un ou plusieurs oxydes métalliques. Ils adsorbent et catalysent efficacement la décomposition de l'ozone, décomposant rapidement l'excès d'ozone après aération, sans consommation d'énergie supplémentaire. Ces catalyseurs se caractérisent par une efficacité de décomposition élevée et une longue durée de vie.

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