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リン


記号 P と原子番号 15 のリンは、化学元素です。リンには、白と赤の 2 つの主要な形態がありますが、その強い反応性のために、地球上で遊離元素として発見されることはありません。地球の地殻では、1 キログラムあたり約 1 グラムです (約 0.06 グラムの銅と比較してください)。リン酸塩は、岩石に含まれる最も一般的な形態のリンです。

白リンは 1669 年に分離された最初の元素でした。白リンが酸素にさらされると弱い輝きを放つため、この名前はギリシャ神話に由来し、o は「光の担い手」(ラテン語のルシファー) を意味し、 「明けの明星」金星へ。文字通り「照射後の輝き」を意味するリン光という用語は、リンのこの特徴に由来しますが、輝きを生み出す明確な物理的プロセスを表すためにも使用されます。白 (赤ではない) リンの酸化は、現在化学発光として知られているリンの輝きを生成します。リンは、窒素、ヒ素、アンチモン、ビスマスとともにプニクトゲンに分類されます。

リンは生命にとって不可欠な要素であり、リン酸イオン PO43- を含む分子であるリン酸塩から主に得られます。リン酸は、細胞の重要な構成要素である DNA、RNA、ATP、およびリン脂質に含まれています。リン元素の最も古い供給源は人間の尿であり、骨灰は重要な初期のリン供給源でした。リン酸塩は動物の死骸や排泄物の化石堆積物に存在するため、リン酸塩鉱山には化石が含まれています。一部の水生システムでは、低リン酸塩レベルが成長の重大な制限要因です。採掘されたリン化合物の大部分は肥料として使用されます。リン酸塩は、植物が土壌で失ったリンを補うために必要であり、その年間需要は人間人口の約 2 倍の割合で増加しています。有機リン化合物は別のアプリケーションです。

リン化合物:-

  • ホスフィン

ホスフィン (IUPAC:phosphane) は、プニクトゲン水素化物ファミリーに属する、化学式 PH3 の無色で可燃性の非常に有毒なガス分子です。置換ホスフィンとジホスファンが存在するため、テクニカル グレードのサンプルには腐敗した魚のような非常にひどい臭い (P2H4) があります。微量の P2H4 が存在する場合、PH3 は空気中で自然発火性 (自然発火性) であり、明るい炎で燃えます。ホスフィンは非常に有毒な呼吸器毒素であり、50 ppm で即座に致死的になります。リンの構造は三角錐です。この化合物のモル質量は 33.99758 g/mol です。

  • リン酸:-

オルトリン酸としても知られるリン酸 (H3PO4) は、リンの最も重要な酸素酸であり、肥料のリン酸塩を生成するために使用されます。また、歯科用セメント、アルブミン誘導体の製造、砂糖および繊維部門でも採用されています。酸味のあるフルーティーなフレーバーとして食品に使用されます。

リン酸は、42.35° C (108.2° F) の融点を持つ結晶性固体です。濃縮度の低い形では無色で、融点が 42.35°C (108.2°F) のシロップ状の液体です。リン鉱石は粗酸を作るのに使われ、白リンはより高級な酸を作るのに使われます。

その他の同様の要素:-

  • 硫黄

硫黄は、記号 S で原子番号 16 の化学元素です。非金属で、豊富で、多価です。硫黄原子は、通常の環境下では、化学式 S8 の環状 8 原子分子を​​形成します。元素硫黄は、室温で鮮やかな黄色の結晶性固体です。

硫黄は、地球上で 5 番目に豊富な元素であり、宇宙では質量で 10 番目に多い元素です。地球上の硫黄は、主に硫化物と硫酸塩の鉱物として発見されますが、純粋な天然の形で発見されることもあります。硫黄は、天然の形で豊富に存在することから古くから知られており、インド、ギリシャ、中国、エジプトでその目的のために参照されていました.硫黄はブリムストーンとしても知られており、過去や文学では「燃える石」を意味します。現在、ほとんどすべての元素硫黄は、天然ガスと石油からの硫黄含有不純物の除去の副産物として生成されています。硫酸塩およびリン酸塩肥料用の硫酸の生産、およびその他の化学プロセスは、要素の最も重要な商業的用途です。マッチ、殺虫剤、殺菌剤はすべて硫黄で作られています。

硫黄はすべての生物に必要ですが、ほとんどの場合、有機硫黄化合物または金属硫化物の形で存在します。有機硫黄化合物は、3 つのアミノ酸 (システイン、シスチン、メチオニン) と 2 つのビタミン (ビオチンとチアミン) に分類されます。硫黄は、チオレドキシン、グルタチオン、鉄硫黄タンパク質など、いくつかの補因子に含まれています。外皮、毛髪、羽毛に存在するタンパク質ケラチンには、機械的強度と不溶性を提供するジスルフィドまたは S-S 結合があります。硫黄は、すべての生物にとって必須の多量栄養素であり、代謝機能にとって最も重要な化学成分の 1 つです。

硫黄の化合物のいくつかは、H2SO4、SO2、HSO4 などです。

  • 窒素

化学元素窒素は記号 N を持ち、原子番号 7 を持っています。スコットランドの医師であるラザフォードは、1772 年にそれを発見して分離した最初の人でした。同時に、ラザフォードは彼の作品が最初に出版されたため、しばしば彼の功績を称えられます。窒素が硝酸と硝酸塩で発見されたとき、フランスの化学者ジャン・アントワーヌ・クロード・チャプタルが窒素という名前を提案しました.

窒素は非金属であり、周期表の 15 族の中で最も軽いメンバーであり、しばしばプニクトゲンとして知られています。天の川銀河と太陽系が 5 番目に多い総量を持つ宇宙の共通の要素です。典型的な温度と圧力では、元素の 2 つの原子が結合して、無色無臭の二原子ガスである N2 を形成します。 N2 は最も一般的な非結合元素であり、地球の大気の 78% を占めています。窒素はすべての種に見られ、特にアミノ酸 (したがってタンパク質)、核酸 (DNA および RNA)、およびエネルギー伝達分子であるアデノシン三リン酸に見られます。炭素、酸素、水素に次いで、窒素は人体で 4 番目に重要な元素であり、その質量の約 3% を占めています。

結論:-

植物の成長に重要な3つの栄養素は、窒素(N)、リン(P)、および硫黄(S)です。これらの元素を含む有機成分は、化学的、物理的、生化学的反応とともに、土壌植物系における植物の成長に不可欠です.



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