Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нитраты до аммиака

    Второй путь усвоения азота осуществляется растениями, которые поглощают его в виде нитратов, т.е. в связанном виде — из почвы, где они образуются различными способами либо это результат окисления аммиака, выделяющегося при разложении органических веществ либо это соли азотной кислоты (селитры), содержащиеся в некоторых минералах либо это окислы азота, образующиеся в результате атмосферных процессов. Восстановление нитратов до аммиака протекает в два этапа сначала под действием нитрат-редуктазы образуются нитриты, которые на втором этапе нитрит-редуктазой восстанавливаются до аммиака (схема 4.3.1). [c.79]


    Напишите уравнение реакции и укажите переход электронов. Обратите внимание на то, что цинк в состоянии восстанавливать азот из нитрата до аммиака. [c.179]

    Мешающие вещества. Определению мешают ионы аммония и свободный аммиак. Для удаления их раствор подщелачивают и аммиак отгоняют, при этом можно его определить в отгоне (см. разд. 7.1). Нитриты восстанавливаются в ходе анализа вместе с нитратами до аммиака, их определяют вместе с последними определив содержание нитритов в пробе соответствующими методами (см. разд. 7.6), по разности находят содержание нитратов. Если содержание нитритов в пробе велико, то лучше их предварительно разрушить, как описано ниже, и затем определить содержание одних.нитратов. [c.184]

    Схематически процесс восстановления нитратов до аммиака можно изобразить так  [c.238]

    Этот метод рекомендуется и другими исследователями считающими его более быстрым, чем методы, основанные на предварительном восстановлении нитрата до аммиака, и особенно ценным для определения малых количеств азота в виде нитрата. [c.171]

    Из приводимых ниже методов определения нитратов метод восстановления нитратов до аммиака (7.5.1) особенно рекомендуется для -определения больших количеств. Для определения очень малых-количеств нитратов наиболее удобен метод с кадмиевым редуктором. [c.184]

    IV. Восстановление нитратов до аммиака. .............................279 [c.621]

    Металлический алюминий в сильнощелочной среде восстанавливает нитраты до аммиака  [c.307]

    Цинковая пыль (или алюминиевый порошок) в щелочных растворах восстанавливают нитраты до аммиака  [c.378]

    В щелочной среде нитритный анион N0 вполне устойчив, тогда как N0 и N30 по-прежнему должны диспропорционировать. В этих условиях восстановление иона КОз реально протекает чаще всего до N02 либо до свободного азота. В щелочной среде только сильные восстановители, такие, как 7,п или А1, могут восстанавливать нитраты до аммиака  [c.301]

    Т. е. для восстановления молекулы НМОз до уровня аммиака требуется 8 протонов и 8 электронов. Этот процесс, как и большинство других биохимических процессов, идет ступенчато, через ряд промежуточных соединений и катализируется несколькими ферментами. На наличие промежуточных соединений в процессе восстановления нитратов до аммиака указывали еще А. . Бах и Д. Н. Прянишников. [c.238]

    Определение основано на восстановлении нитратов до аммиака водородом в момент выделения, образующимся при реакции едкого кали со сплавом Деварда. Аммиак отгоняют из реакционной смеси и улавливают в приемнике с серной кислотой, в- котором его затем определяют либо объемным методом, либо колориметрически. Колориметрический метод следует применять при концентрации нитратов ниже 10 мг/л] при концентрации выше 5 мг/л N0 определение проводят объемным методом. [c.144]


    Определение основано на восстановлении нитратов до аммиака водородом в момент выделения при реакции едкого калия со сплавом Деварда. Аммиак отгоняют из реакционной смеси и улавливают в приемнике с серной кислотой, затем определяют объемным методом. [c.33]

    Метод основан на том, что водород в момент выделения в щелочной среде количественно восстанавливает нитраты до аммиака [c.211]

    Молибден. В растениях Мо участвует в восстановлении нитратов до аммиака при синтезе аминокислот и белковых веществ. Молибден входит в фермент нитратредуктазу, активирующую этот процесс. Молибден имеет важное значение для жизнедеятельности клубеньковых бактерий в отсутствие его они не фиксируют атмосферный азот. Положительное действие он чаще всего оказывает также на цветную капусту. Молибдена в сухом веществе очень мало — 0,1—1,3 мг на 1 кг его больше в растениях семейства бобовых. [c.313]

    По-видимому, между РК и окислительно-восстановительным потенциалом существует прямая зависимость. Прямая зависимость наблюдается и между этими двумя параметрами и образованием нитратов при вертикальном переносе через насыщенную зону. На глубине до 3 м содержание растворимого кислорода и окислительно-восстановительный потенциал высоки, и здесь происходит образование большого количества нитратов при соответствующем уменьшении органического и аммиачного азота. Однако осенью на глубине 8—11 м было отмечено уменьшение нитратов с соответствующим возрастанием содержания аммиака и органического азота. К сожалению, данные об окислительно-восстановительных потенциалах для осени не получены предполагают, что они должны соответствовать содержанию растворенного кислорода, которое на этой глубине низкое. Следовательно, там, где реализуются окислительные условия, например в верхней трехметровой части песчаной толщи, аммиак и органический азот окисляются до нитратов. На большей глубине создаются восстановительные условия и появляется возможность для восстановления нитратов до аммиака или органического азота. В конце концов должно происходить частичное восстановление азота до газообразного, так как на глубине 18 м все три формы азота имеют низкие концентрации. Тут возникает проблема вследствие того, что концентрация нитратов на глубине 18 м осенью и весной составляет 1 мг/л (см. рис. 15.3), а содержание нитратов в высачиваниях — 7 мг/л в пересчете на азот. Это несоответствие можно объяснить тем, что изменение состава вод с глубиной изучали на поле фильтрации N11, где длина вертикального пути фильтрации в ненасыщенном слое составляет приблизительно 22 м, а на других полях фильтрации, особенно на новых южных полях, длина вертикального пути фильтрации равна приблизительно 5 м. Как видно из рис. 15.3, на глубине 5 м концентрации нитратов достаточно высоки. Если предположить, что процесс окисления органического и аммиачного азота до нитратов протекает на других полях фильтрации так же, как на N11, то состав воды, которая достигает водоносного горизонта при малой мощности зоны аэрации, должен соответствовать составу воды на 5-метровой глубине поля N11, т. е. характеризоваться высоким содержанием нитратов при низком содержании органического и аммиачного азота. Это, по-видимому, и происходит. [c.173]

    В конце концов до цитратов. Эти бактерии вездесущи и чрезвычайно активны, а потому почти весь попадающий в почву аммиак в конечном счете окисляется до нитратов. Этот процесс носит название нитрификации. Растения и многие виды бактерий при помощи нитратредуктазы вновь легко восстанавливают нитраты до аммиака. Из образовавшегося таким путем аммиака растения синтезируют аминокислоты, а животные, питающиеся растениями, используют эти аминокислоты (как заменимые, так и незаменимые) для построения своих белков. После смерти животных их трупы подвергаются микробному разложению. Аммиак, выделяющийся при распаде белков, возвращается в почву, и нитрифицирующие бактерии превращают его здесь снова в нитриты (КОз) и нитраты N0 . [c.675]

    Количество энергии, выделяемой при реакциях, протекаю- щих в живых организмах и осуществляемых в химических ла-Г бораториях совершенно одинаково. Так, при сжигании 1 грамм->3 молекулы глюкозы на воздухе выделяется 686 ккал столько же энергии выделяется и при окислении глюкозы до СОг и НгО в живых организмах. Точно так же термодинамически равное количество энергии необходимо затратить, например, для восстановления нитратов до аммиака в растениях или в химической лаборатории, или для синтеза различных органических соединений на заводах, или в тканях живых организмов. [c.17]

    Аммонийные соли при нейтральной реакции усваиваются растениями лучше, а при кислой реакции — хуже, чем нитратные. Большое влияние на поглощение растениями аммиачного или нитратного азота оказывает концентрация сопутствующих катионов и анионов. При аммиачном питании усиливается положительное действие от увеличения в питательном субстрате концентрации кальция, магния и калия, а при нитратном питании важное значение имеет достаточное обеспечение растений фосфором. При недостатке фосфора задерживается превращение нитратов до аммиака и происходит избыточное накопление их в тканях растений. [c.187]


    Денитрификация — это процесс восстановления нитратного азота микроорганизмами до свободного газообразного азота (N2). Не следует смешивать с денитрификацией процесс восстановления нитратов до аммиака в растительном организме (см. выше). [c.191]

    Реакция восстановления нитратов до аммиака цинком или алюминием. Поместите в пробирку 5 капель раствора нитрата [c.326]

    Восстановление нитрата до аммиака описано в разделе методов отделения нитрата. Применяют в качестве восстановителей Fe , Ti , сплав Деварда, r и В некоторых случаях определение проводят в отсутствие кислорода воздуха. Нитрат может быть восстановлен до NH3, N0, NO2 или гидроксиламина. [c.124]

    Сплав Деварда в щелочной среде восстанавливает нитраты до аммиака, последний отгоняют в титрованный раствор кислоты, взятый в точно отмеренном объеме, и оттитровывают обратно избыток, кислоты титрованным раствором едкого натра. [ Как было отмечено выше, отгоняемый аммиак лучше поглощать 2%-ным раствором борной кислоты и титровать его прямо титрованным раствором кислоты ]. [c.691]

    IV. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИТРАТОВ ДО АММИАКА [c.279]

    Суммарная реакция восстановления нитратов до аммиака представлена ниже [уравнение (17)]  [c.280]

    Кроме генов, на которые присутствие определенных пизкомолекулярных соединений оказывает дерепрессирующий эффект, известны также гены, у которых определенные продукты обмена вызывают репрессию. Такие гены давно известны у бактерий. К ним относятся, в частности, гены, ответственные за синтез незаменимых метаболитов. Активность подобных генов в синтезе соответствующих информационных РНК контролируется присутствием или отсутствием конечного продукта. Аналогичные гены, репрессируемые метаболитами, обнаружены и у высших растений. Так, например, в клетках растения табака, выращенных на искусственной среде с нитратом в качестве источника азота, образуется фермент нитратредуктаза, который восстанавливает нитрат до аммиака. Те же самые клетки на среде с нитратом и аминокислотами не образуют нитратредуктазу. [c.527]

    Реакция восстановления нитратов до аммиака цинком или алюминием. Поместите в пробирку 5 капель раствора нитрата калия или натрия, прилейте к нему 0,5 мл раствора NaOH или КОН и затем добавьте 2В—50 мг цинковой пыли или алюминиевого порошка. Для ускорения реакции смесь подогрейте. [c.378]

    Восстановление нитратов до аммиака осуществляется посредством последовательного действия двух ферментов — нитрат- и нитритредуктазы. Нитратредуктаза катализирует НАД Нг-зависи-мое восстановление нитрата до нитрита  [c.85]

    Изучал химизм дыхания и брожения. Показал, что спиртовое брожение не является первой фазой дыхания (как считали до его работ), но оба этих процесса связаны общими промежуточными продуктами превращения углеводов. Установил, что дрожжи способны осуществлять реакцию Канниццаро с образованием спиртов и кислот, а грибок Aspergillus ni-ger — реакцию образования лимонной кислоты. Эти открытия послужили основой для разработки технических способов получения названных продуктов. Установил путь восстановления растениями нитратов до аммиака. Показал, что при фиксации атмосферного азота азотобактером образуется аммиак. Выяснил характер изменений фотосинтеза в течение суток. [107а] [c.259]

    В случае присутс"вр1я окрашенных веществ производят вос-стайовленве нитратов до аммиака сплавом Деварда, отгоняю аммиак и определяют его в дистилляте по методике, приведенной ниже. [c.206]

    Большинство растений усваивают нитраты легче, чем аммиак,— возможно, из-за токсичности последнего В некоторых случаях образование ферментов, участвующих в усвоении нитратов, индуцируется самим присутствием нитратов. Восстановление нитратов до аммиака показано на бесклеточных экстрактах, и отдельные реакции этого процесса были изучены в институте Мак-Коллум — Пратта в США и в Лонг-Аштонской лаборатории в Англии. [c.397]

    Снижение содержания углеводов при внесении повышенных доз азотных удобрений объясняется тем , что на многих этапах азотного обмена (при восстановлении нитратов до аммиака, биосинтезе аминокислот из аммиака, биосинтезе амидов, азотистых оснований, нуклеиновых кислот, белков и других азотистых соединений) растение затрачивает большое количество энергии, которую оно получает в процессе окисления углеводой. Углеродный скелет образуюш,ихся азотистых соединений также строится за счет углеводов или продуктов их превращений. Поэтому при интенсивном биосинтезе азотистых соединений содержание углеводов (или жиров) в растениях понижается. [c.417]

    Растения, растущие на нитрате, обладают повышенной потребностью в молибдене, причем известно, что этот элемент является важным компонентом нитратредуктазной системы растений [24]. Таким образом, все ириведенные данные в совокупности достаточно убедительно свидетельствуют в пользу того, что первая стадия восстановления нитратов до аммиака включает нитратредуктазную систему. [c.281]

    В настоящее время роль нитрита в последовательности восстановительных реакций от нитрата до аммиака твердо установлена. Выяснено, что по крайней мере некоторые из обнаруженных нитритредуктаз играют важную физиологическую роль. Известно также, что источником азота для многих организмов может служить гидроксиламин. Из различных объектов были выделены препараты специфичных гидроксиламинредуктаз. Таким образом, воз- [c.283]

    В предыдущих разделах мы оставили без рассмотрения целый ряд других ферментов, которые, по-видимому, могут играть роль в общем процессе восстановления нитрата до аммиака. Вполне возможно, например, что некоторые стадии, связанные с восстановлением N2 до аммиака [6], которые рассмотрены подробно в другой главе данной книги, являются общими с реакциями, принимающими участие в восстановлении нитратов. Кроме того, существуют особые гидроксиламинредуктазы, которые могут включаться в обычную цепь реакций от нитрата до аммиака [40]. Наконец, пе исключена возможность того, что в описанных выше восстановительных процессах большую роль играют ферменты, действующие на органические соединения азота [41]. [c.285]

    Нитратредуктаза — фермент, катализирующий первый этап восстановления нитратов до аммиака в растениях (восстановление нитратов до нитритов), относится к группе оксидоредуктаз. Нитратредуктаза — металлофла-вопротеид, активной группировкой которого является молибден. [c.135]


Смотреть страницы где упоминается термин Нитраты до аммиака: [c.403]    [c.211]    [c.101]   
Аналитическая химия промышленных сточных вод (1984) -- [ c.184 , c.185 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аммиак нитрата и сульфата

Аммиак растворимость нитратов

Аммиачная селитра Нитрат аммония нейтрализация азотной кислоты аммиаком

Выход нитрата аммония при производстве карбамида по схеме с частичным рециклом аммиака

Нитрат ассимиляция аммиака, энергетические затраты

Нитрат восстановлением до аммиака

Нитрат-ионы аммиака

Определение аммиака или азотной кислоты и нитрата аммония

Определение восстановлением нитрат-ионов до аммиака

Определение карбоната аммония, свободного и обшего аммиака в растворах карбоната и нитрата аммония

Определение нитратов после восстановления до аммиака (по Деварда)

Определение очень малых количеств азота, находящегося в виде аммиака или нитрата

Получение нитрата аммония непосредственным взаимодействием аммиака и азотной кислоты

Получение нитрата аммония прямым методом из аммиака и окислов азота

Теплота образования нитратов в жидком аммиаке



© 2025 chem21.info Реклама на сайте