순수한 MnO₂ 산화물을 과망간산칼륨과 망간아세테이트를 사용하여 침전법으로 제조하였고 소성온도를 달리하여 CO 산화반응을 수행하였다. 촉매의 물리화학적 특성을 알아보기 위하여 XRD, N₂ 흡착, H₂-TPR, CO-TPD 등의 특성분석을 수행하였다. MnO₂-300 촉매는 9 nm 크기 근처의 좁은 기공크기분포로 존재하며 181 m²/g의 높은 비표면적을 보였다. XRD와 H₂-TPR 분석으로 MnO₂ 촉매는 Mn<SUP>4+</SUP>와 Mn<SUP>3+</SUP>의 산화상태임을 확인하였다. CO-TPD 분석으로 소성온도가 높아질수록 탈착되는 CO₂의 양이 감소하는 것을 확인하였다. MnO₂ 촉매의 소성온도에 따른 최적 활성에서는 300 ℃에서 소성한 촉매가 가장 좋은 활성을 나타냈으며, 200 ℃ 이하에서 100%의 CO 전환율을 보였다. 수분 존재하의 CO 산화반응은 활성점에 H₂O와 CO의 경쟁흡착으로 촉매의 활성을 감소시켰으며 수분 제거 시 활성이 건조 조건과 동일하게 회복되었다.
MnO₂ catalysts were prepared by precipitation method using potassium manganate and manganese acetate. The effect of calcination temperatures of MnO₂ catalysts for CO oxidation has been studied and their physicochemical properties were studied by X-ray diffraction (XRD), N₂ sorption, temperature programmed reduction of H₂ (H₂-TPR), and temperature programmed desorption of CO (CO-TPD) techniques. MnO₂ calcined at 300 ℃ catalyst has a large surface area 181 m²/g having a narrow pore size distribution at 9 nm. The results of XRD and H₂-TPR showed that the catalysts calcined at different temperatures showed mixed oxidation states of Mn such as Mn<SUP>4+</SUP> and Mn<SUP>3+</SUP>. CO-TPD showed that the quantity of CO₂ desorbed was decreased with increasing the calcination temperatures. The catalytic activity over the catalyst calcined at 300℃ exhibited the highest conversion reaching to 100% at 200 ℃. H₂O vapor showed an inhibiting effect on the efficiency of the catalyst because of co-adsorption with CO on the active sites of manganese oxide catalysts and the initial catalytic activity of CO oxidation could be regenerated by removing H₂O vapor in the reactants.