Neste trabalho, exploramos a possibilidade de aproveitar a energia liberada durante a implosão das bolhas de cavitação acústica para ativar e converter seletivamente NH 3 em água sem a assistência de qualquer catalisador. Dois produtos primários, hidrazina e nitrito de amônio, foram identificados na fase líquida. A hidrazina foi formada como resultado da quebra da ligação N─H do NH 3 no momento do colapso da bolha de cavitação, enquanto o nitrito de amônio foi formado por meio da oxidação do NH 3 com radicais HO ● provenientes da sonólise da água. Ao ajustar a atmosfera gasosa, a geração de radicais HO ● pode ser suprimida ou aumentada, permitindo assim controle de seletividade sobre o caminho de conversão sonoquímica do NH 3 em hidrazina ou nitrito de amônio. Por exemplo, mostramos que sob atmosfera de H 2 , o NH 3 é predominantemente convertido em hidrazina, enquanto sob atmosfera de oxigênio o nitrito de amônio se torna o produto principal formado. Finalmente, discutimos o papel benéfico inesperado dos sais (mono-, di- e trivalentes), que influenciam a eficiência dessa ativação sonoquímica do NH 3.
Denis et al. (Sun,) estudaram essa questão.