형성, 과학
탄산 : 일반 정보
탄산 (H2CO3 식) - 약한 이산. 가열 된 용액으로 분해하면 이산화탄소 와 물. 이 산은 동물뿐만 아니라 식물뿐만 아니라 매우 중요하다. 인간에서 H2CO3 및 이의 염이 속한 버퍼 시스템 피. 완충 시스템의 도움으로 정상적인 기능에 필요한 신체의 산 - 알칼리의 균형을 유지한다. 음이온 및 양이온의 형성 수성 매체 결과의 산의 해리. 이온 농도는 동물과 식물의 몸에 많은 생화학 적 과정의 흐름에 필수적이다. 일부 질병에서, 혈액 반응 활성 측면 (패혈증, 폐렴), 산 (십이지장 궤양과 위) 또는 알칼리성으로 시프트된다. 산증은 수소 이온의 농도가 증가하는 경우. 이러한 변화는, 차례로, 개발 도발 혼수, 궁극적으로 동물의 죽음을 초래한다. 경우 혈액 알칼리증 동물 상태 파상풍 및 사망을 초래 양이온의 농도를 증가시킨다.
탄산은 H2O와 CO2의 반응 동안 형성된. 대부분의 연구자들은 원시 세계에서 식물의 엄청난 성장이 대기 중 이산화탄소의 중요한 농도와 연관되어 있다고 생각합니다. 가장 강한 성장 분위기 중의 탄산 높은 (5-10 %)의 농도로 배양 하였다 이들 식물에서 관찰되었다.
식물이 탄소의 절반을 구성 주목해야한다. 탄산 따라서, 식물을 토양 피드 미네랄 성분의 용해도에 기여한다. 따라서,이 경우에는, 토양의 필수 구성 요소이다. 탄산은 질산화 미생물을 억제하기 때문에, 이들 토양은 최소 농도를 함유한다.
따라서, 상기 산의 농도를 균형 필요한 높은 수율을 얻었다. 그들의 실험에서 연구진은 토양 탄산 (400cm3)와 공기 (1천2백cm3) 매일 투여시,이 화합물을 포함하지 않았다 비해 많은 식물로 두 번 생산하는 것을 발견했다.
마을은 토양 공기의 풍요 로움을 특징으로, 그래서 질산화의 처리와 부패는 매우 강렬합니다. 그것은 숲에서 잎이 완전히 년 이내에 분해 한 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 격렬한 질화는 대초원에서 일어난다. 분해의 과정에서 유기물의 탄산 상당량 방출. 공기보다 무거워 후반 시간은, 탄산은 공기보다 토양에 깊이 침투하고 미네랄 성분에 유익한 효과가 있습니다.
깊은 쟁기질로 유기 잔류 물에는 산소가없는 토양의 깊은 층에 해당하지만, 탄산의 풍부가있다. 이 경우, 질소 화는 매우 느립니다. 이러한 조건하에 분해되지 않는 무기물 성분 및 질소 화합물이 형성되지 않는다. 비료 년의 거대한 덩어리는 지상이 아니라 peregnivaya 거짓말. 토지 소유자는 합성 비료 (kainite, 과인산 구입하도록 강요 칠레 질산염). 혁신적인 경작 식물의 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이것은 주로에서 땅을 작업하는 과정에 있다는 사실로 인해 토양의 상위 계층 유기 잔류 남아있다. 질산화 미생물의 개발과 재생을위한 최적의 조건을 만듭니다.
토양에 인은 항상 식물에 의해 흡수되지. 삼 염기 인산 칼슘 - 용해성 화합물. 따라서, 토양 인산 화합물 풍부 불임 변환된다.
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