Cette étude est centrée sur l'établissement d'une corrélation entre le vieillissement d'un catalyseur 1,6% Pt/Al203 et son activité catalytique pour l'oxydation de CO. Le catalyseur a été vieilli thermiquement à différentes températures sous 7% 02. Le frittage des particules de Pt a été suivi par MET. La conversion de CO a été mesurée en montée de température.
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Il a été montré que les courbes de conversion de CO sont affectées par le vieillissement du catalyseur. La modélisation des courbes de conversion de CO a été effectuée pour lier l'activité catalytique à la distribution en taille des particules de Pt. Le travail de modélisation a montré que la constante de vitesse (k) augmente avec la taille des particules de platine, c'est à dire que la réaction d'oxydation de CO est sensible à la structure. Une loi a été proposée, qui relie k au diamètre des particules. Cette loi pose que l'activité catalytique d'un atome de platine appartenant à un plan est supérieure à celle d'un autre atome.. The aim of the research is to make the link between sintering of a 1.6% Pt/A1203 catalyst and its activity for CO oxidation reaction. Thermal aging of this catalyst for different durations under 7% 02, led to a shift of the platinum particle size distributions towards larger diameters, due to sintering. These distributions are studied by TEM. The catalytic activity for CO oxidation under different CO and 02 inlet concentrations decreases after aging the catalyst. The CO oxidation reaction is structure sensitive with a catalytic activity increasing with the platinum particle size. A global kinetic law is proposed. In this low kinetic constant (k) is function of platinum particles diameter. It allows the simulation of the CO conversion curves during a temperature ramp. A platinum site located on a planar face is found to be more active than a platinum site on edges or corners, whatever the temperature.