温条件下,气体状态的分子运动加剧,瞬时碰撞加剧,健合与分解频繁,引起连锁反应,导致了良好的催化、助燃机制形成。使催化剂与可燃气体发生理化反应,达到催化助燃的目的,如何达到这一目的,首先燃料在催化剂表面能够进行完全的氧化反应。在催化燃烧反应过程中,反应物在催化剂表面形成低能量的表面自由基,生成振动激发态产物,并以红外辐射方式释放出能量;催化剂与天然气(液化石油气)分子结合后(以离子结合方式出现形成气体络合物),从而改变了燃气的性质,在燃烧状态下改变了气体波长、燃烧频率、燃烧速度等,实现了二次完全燃烧,在反应完全进行的同时,通过稀土分子筛催化剂的选择性来有效地吸附和抑制生成有毒有害物质的副反应发生,基本上不产生或很少产生NOx、CO和HC等污染物,达到了高温催化燃烧的目的。
经稀土超大比表面积固体催化剂催化后合成了高能量的切割气,合成后的气体活化分子数量得到进一步增加使其品质得到大幅提升,燃气的燃烧速度得到了进一步提高。克服了天然气燃烧速度慢,热量主要分布于外焰,而焰心较低,热量分散,火焰温度也比乙炔低、预热时间较长的缺点,燃烧更加充分热效能得到充分发挥,进一步提高了天然气在氧气中燃烧的火焰温度,经催化合成后的高能量切割气输入切割气管路,送往用气单位。用于切割、烤校、喷涂等生产岗位,可完全取代乙炔,降低成本。使用安全,环保,方便。适合在室内外操作使用。达到了高效低碳、节能环保提高了工作效率和经济效益的目的。