Phosphat
Phosphat hat eine anorganische Zusammensetzung. Tatsächlich ist Salz Phosphorsäure. Phosphor kommt in der Natur nie in reiner Form vor. Es liegt immer in Form von Phosphat vor und enthält Phosphoratome, die an vier Sauerstoffatome gebunden sind. Es kann in Form von negativ geladenen Phosphationen (P3O4-) vorliegen, die in Mineralien vorkommen, oder als Organophosphate, die an biologische Moleküle mit einem, zwei oder drei Sauerstoffatomen gebunden sind. Bodenphosphor ist in der Natur sehr selten.
Was ist Phosphaterde?
Seine reinste Form heißt Apatit und wird als P2O5 geschrieben, ein Sedimentmineral. Wenn wir schwefeloxidierende Bakterien zusammen mit Phosphat- und Schwefelanschmutzungen sowie einer Mischung aus Phosphatlösungsmitteln verwenden, können wir die größte Wirkung in Bezug auf Konzentration und Menge der Phosphorabsorption erzielen. Zu den direkten Verfahren zur Ausbringung von Phosphat im Boden gehören Schwefeloxidationsmittel und Mykorrhizapilze. Phosphaterde ist in Reinheiten von 24 %, 32 % und 37 % erhältlich. Dieser Boden kann zusammen mit schwefeloxidierenden Mikroorganismen und Phosphatlösungsmitteln den von der Pflanze benötigten Phosphor liefern. Bodenphosphat ist auch ein wesentlicher Stoff bei der Herstellung von Phosphorsäure. Nachdem es aus der Phosphatmine gewonnen und zerkleinert wurde, wird es mit Schwefelsäure gewaschen, um Phosphorsäure herzustellen. Die Anzahl der Phosphatminen auf der Welt ist begrenzt, was in einigen großen Ländern der Welt zu finden ist. China, Kanada, Russland, die Vereinigten Staaten, Marokko, Ägypten und einige andere Länder sind weltweit Phosphatproduzenten. Der Iran hat auch eine sehr begrenzte Anzahl von Phosphatminen, aber die meisten Minen sind aufgrund ihrer geringen Reinheit für den Einsatz in verschiedenen Industrien und für die Herstellung von Düngemitteln und Säuren ungeeignet.
Phosphatgestein (Apatit)
Phosphor ist ein Element aller Pflanzengewebe, das reichlich vorhanden ist, insbesondere in jungen Teilen, Blüten und Samen. Das Vorhandensein dieses Elements ist für die Zellteilung und die Entwicklung von Meeresgewebe unerlässlich. Phosphor ist Bestandteil vieler Verbindungen wie Nukleinsäuren, Phospholipide und Coenzyme wie Adenosintriphosphat. Junge Sämlinge brauchen viel Phosphor, um das Wurzelwachstum anzuregen. Die maximale Phosphoraufnahme der Pflanzen erfolgt, wenn der pH-Wert des Bodens zwischen 6,5 und 7,5 liegt. Phosphor im Boden kann als H2PO4-1, HPO4-2 und PO4-3 aufgenommen werden, das in der vorherigen Form immer schneller aufgenommen wird. Phosphormangel beeinflusst die schnellere Bildung von Anti-Cyanin-Pigmenten. Phosphor ist ein weiteres Element, das Obstbäume in großen Mengen benötigen. Die Phosphoraufnahme in sauren und alkalischen Böden ist praktisch begrenzt. In stark sauren Böden lagert sich Phosphor durch spezielle Adsorption an den Oberflächen von Aluminiumoxid und Eisenpartikeln ab und wird in Form von Aluminium- und Eisenphosphat aufgenommen. In alkalischen Böden wird schwerlösliches Calciumphosphat gebildet und der von den Wurzeln aus der Bodenlösung aufgenommene Phosphor wird durch diesen Phosphor ersetzt, und bei der Zugabe von phosphorhaltigem Dünger in den Boden wird der größte Teil nicht von den Wurzeln aufgenommen. Phosphor ist im Boden in Form von Phosphatgestein, Bodenphosphat und organischen Phosphatverbindungen vorhanden, und seine mineralische Form ist organischer. Der Phosphorgehalt, insbesondere in organischer Form, ist in den Oberflächenhorizonten höher als in den unteren Bodenhorizonten. Die durchschnittliche Menge im Boden beträgt 0,22-1 % und die durchschnittliche Konzentration in Pflanzen 0,1-0,5 %. Es ist eines der Elemente, die sich am schwersten auflösen und im Boden am schwersten bewegen lassen, und der pH-Wert des Bodens absorbiert es sehr effektiv.
Unten sehen Sie die Eigenschaften von Phosphaterde.
Chemische Analyse
Bone | BPL | 64-66 | percent |
Calcium oxide | CaO | 48-50 | percent |
Iron oxide | Fe2o3 | 0.10-0.20 | Percent |
Aluminum oxide | AL2O3 | 0.10-0.15 | Percent |
Megnesium oxide | MgO | 0.50-0.80 | Percent |
Silicon dioxide | SiO2 | 7.5-9 | Percent |
fluorine | F | 2-4 | Percent |
Chlorine | Cl | 800-1200 | Percent |
Carbon oxide | CO2 | 7-9 | Percent |
Losses of lignition | L.O.I | 7-8 | Percent |
Humidity | H2O | 5-7 | percent |
Minor ingadient
Cu | 10-15 | p-pm | Zn | 140-200 | p-pm |
U | 40-70 | p-pm | Hg | <0.1 | p-pm |
Cd | 6-10 | p-pm | V | 70-150 | p-pm |
As | <2 | p-pm | Ni | 10-15 | p-pm |
Pb | <2 | p-pm | Bi | 0.01-0.05 | p-pm |
P2O5 Solubility in citric Acid2 55-65% percent
P2O5 Solubility in Fornic Acid2 55-65% percent
Typical screen analysis:
ASTM Mesh No | Micron | percent |
+18 | +1000 | 4-6 |
+35 | +500 | 5-10 |
+230 | +40 | 70-80 |
-230 | -40 | 5-7 |
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