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Des films de polyions et de nanoparticules d'oxyde de manganèse en couches octaédriques (OL-1) sur des électrodes en carbone réalisés par adsorption électrostatique alternée couche par couche étaient actifs pour la catalyse électrochimique de l'époxydation du styrène en solution en présence de peroxyde d'hydrogène et d'oxygène. Le plus grand rendement catalytique a été obtenu en appliquant une tension de -0,6 V par rapport à SCE, O(2), et 100 mM H(2)O(2). Les expériences de marquage isotopique (18)O ont suggéré une incorporation d'oxygène provenant de trois sources différentes : l'oxygène moléculaire, le peroxyde d'hydrogène et/ou l'oxygène du réseau de l'OL-1, selon le potentiel appliqué et les concentrations d'oxygène et de peroxyde d'hydrogène. L'oxygène et le peroxyde d'hydrogène activent le catalyseur OL-1 pour l'époxydation. Le chemin pour l'époxydation du styrène avec les rendements les plus élevés nécessitait de l'oxygène, du peroxyde d'hydrogène et une tension réductrice et peut impliquer une espèce d'oxygène activée dans la matrice OL-1.
Espinal et al. (Mer,) ont étudié cette question.
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