Gli ossidi metallici di transizione possono distruggere la struttura delle molecole di ozono e decomporre rapidamente l'ozono in ossigeno. Tra questi, il biossido di manganese ha le migliori prestazioni catalitiche. In realtà, il biossido di manganese altamente attivo viene solitamente miscelato con ossido di rame per produrre catalizzatori di distruzione dell'ozono.
Dopo aver utilizzato l'ozono, rimarrà una grande quantità di residui. L'ozono rimanente non può essere scaricato direttamente, altrimenti danneggerà l'attrezzatura e l'ambiente. L'ozono si degrada lentamente in condizioni naturali e i catalizzatori vengono solitamente utilizzati per accelerare la degradazione dell'ozono.
La molecola di ozono è composta da tre atomi di ossigeno. Il catalizzatore distruggerà i legami chimici della molecola di ozono, producendo una molecola di ossigeno e un radicale libero di ossigeno. In un tempo molto breve, i radicali liberi dell'ossigeno si combineranno tra loro per diventare molecole di ossigeno e rilasciare calore. Questo processo è chiamato decomposizione catalitica dell'ozono, che può anche essere chiamato riduzione catalitica.
Gli ossidi di metalli di transizione hanno la capacità di catalizzare la decomposizione dell'ozono, ma diversi ossidi hanno diverse capacità di catalizzare la decomposizione dell'ozono. Dopo gli esperimenti degli scienziati, le seguenti sostanze possono decomporre l'ozono con alta efficienza:
Tra questi, il biossido di manganese ha una maggiore capacità di decomporre l'ozono rispetto ad altri ossidi.
Quando si producono catalizzatori di distruzione dell'ozono, è necessario selezionare sostanze attive in grado di decomporre efficacemente l'ozono riducendo al minimo i costi. Tipicamente, usiamo una miscela di biossido di manganese e ossido di rame, che è più efficace di entrambi i componenti da solo. L'ossido di rame migliora significativamente la stabilità del catalizzatore.
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