Молекула озона O₃ состоит из трех атомов кислорода, соединенных между собой двумя двойными связями и одной одинарной связью. Электронное строение озона можно описать следующим образом: два атома кислорода образуют две двойные связи, а третий атом кислорода образует одну одинарную связь с каждым из двух других атомов.
Химическая активность озона и молекулярного кислорода О₂ различается. Озон является более реакционноспособным веществом, чем молекулярный кислород, благодаря наличию в молекуле озона двух двойных связей. Озон может легко реагировать с различными веществами, в том числе органическими соединениями, образуя при этом различные продукты.
Для получения озона из молекулярного кислорода необходимо применить метод электрического разложения. При этом процессе молекулярный кислород О₂ разлагается под воздействием электрического разряда на две молекулы одномерного кислорода О, которые затем реагируют друг с другом, образуя молекулы озона O₃. Этот метод получения озона широко применяется в промышленности для производства озонированной воды и воздуха, а также для санитарной обработки воздуха в помещениях.
Молекула озона O₃ состоит из трех атомов кислорода, соединенных между собой двумя двойными связями и одной одинарной связью. Электронное строение озона можно описать следующим образом: два атома кислорода образуют две двойные связи, а третий атом кислорода образует одну одинарную связь с каждым из двух других атомов.
Химическая активность озона и молекулярного кислорода О₂ различается. Озон является более реакционноспособным веществом, чем молекулярный кислород, благодаря наличию в молекуле озона двух двойных связей. Озон может легко реагировать с различными веществами, в том числе органическими соединениями, образуя при этом различные продукты.
Для получения озона из молекулярного кислорода необходимо применить метод электрического разложения. При этом процессе молекулярный кислород О₂ разлагается под воздействием электрического разряда на две молекулы одномерного кислорода О, которые затем реагируют друг с другом, образуя молекулы озона O₃. Этот метод получения озона широко применяется в промышленности для производства озонированной воды и воздуха, а также для санитарной обработки воздуха в помещениях.