het hoge gehalte aan koolmonoxide (CO) in de atmosfeer vormt een ernstig gezondheids-en milieuprobleem, waardoor vele technieken werden gebruikt om de CO-concentratie te verminderen. De katalytische oxidatie van CO blijkt een van de meest effectieve technieken te zijn om deze verontreinigende stof te verwijderen. In dit artikel bespreken we de factoren die de co-oxidatiereactie beïnvloeden, zoals de grootte van het katalysatorkristal, de voorbehandelings-en voorbereidingstechniek, de temperatuur inclusief calcinatie-en katalytische reactietemperatuur, de katalysatormassa en de waterdamp op grondstoffengas. De belangrijkste bevindingen van dit overzicht zijn: (1) De katalysator die wordt gebruikt bij de oxidatie van CO tot CO2 moet een buitengewone Co-oxidatieactiviteit hebben, een hoge selectiviteit en een respectabele weerstand tegen deactivering door H2O en CO2; (2) nanodeeltjes van metaaloxiden zijn gunstige en effectieve katalysatoren voor CO-oxidatie.; (3) de CO-oxidatie wordt sterk beïnvloed door de kristalgrootte van de katalysator, wanneer deze in het algemeen toeneemt naarmate de kristalgrootte tot een bepaalde limiet wordt teruggebracht en daarna de co-conversie % afneemt; (4) de bereidingsmethoden beïnvloeden het katalytische proces aangezien de effecten ervan op het oppervlak en de dispersie van de nanostructuur voorbereide katalysator; (5) De temperatuur beïnvloedt de co-oxidatiekatalysatoren sterk. Koolmonoxidekatalytische materialen moeten dus ook bij hogere temperaturen werken; (6) toenemend katalysatorgewicht verhoogt in het algemeen de katalytische activiteit als gevolg van de toename van de totale oppervlakte en een aantal actieve plaatsen op het oppervlak van de katalysator; (7) H2o-damp op grondstoffengas heeft soms positieve effecten en andere tijd heeft negatieve effecten op de katalytische oxidatie van CO. Het kennen van de factoren die Co-oxidatie over nanosized materialen beà nvloeden zal helpen bij het optimaliseren van de conditie voor CO-oxidatie over specifieke nanosized katalysator.