Rabu, 13 April 2011

비료 종류 pupuk

비료는 크게 유기 비료 (풍부한 유기 물질 - 식물이나 동물의 구성) 또는 무기 비료 (합성 화학 물질 및 / 또는 미네랄로 구성)으로 나누어집니다.

유기 화합물은 탄소 분자를 포함하는 가스, 액체, 또는 고체 화합물의 큰 클래스의 모든 멤버입니다. 아 래에 설명되어 역사적 이유로, 몇 종류의 탄소 함유 등 carbides, carbonates, 탄소의 단순 산화물, 그리고 cyanides뿐만 아니라 다이아몬드와 흑연과 같은 탄소의 allotropes 같은 화합물은 무기로 간주됩니다. "유기"와 "무기"탄소 화합물 사이의 구분은 반면 "화학의 방대한 주제를 조직 유용 ... 다소 임의의 수 있습니다."

전통적으로, 무기 화합물은 생명이없는, 생물하지 원산지로 간주됩니다. Complementarily, 대부분의 유기 화합물은 전통적으로 생물 학적 기원의 것으로 볼 수 있습니다. 알려진 화합물의 대부분이 천연 기원의 합성 및되지 않기 때문에 지난 세기 동안 무기 대 유기 화합물의 분류는 주로 과학자에게 덜 중요 해지고있다. 또한, 대부분의 화합물은 현대 무기 화학의 범위가 유기체가 무거운 원자를 포함하는 생활에서 발견되는 유기 리간드 많은 자료를 포함 간주됩니다. organometallic 화학 및 bioinorganic 화학 분야는 명시적으로 유기, 생물, 그리고 무기 화학 분야 사이의 영역에 중점을두고 있습니다. 표면상 무기 대부분의 미네랄은, 생물 학적 프로세스의 제품입니다. 널리 화학 용어를 정의하는 인정 기관은, 무기 또는 유기의 정의를 제공하지 않습니다.

무기 비료는 종종 최종 제품으로 암모니아를 생산 하버 - 보쉬 공정을 사용하여 합성 수 있습니다. 이 암모니아는 이러한 무수 질산 암모늄과 같은 다른 요소 질소 비료에 대한 공급 원료로 사용됩니다. 이러한 농축 제품은 집중 액체 비료를 형성하기 위해 물로 희석 수 있습니다. 암모니아는 바위 인산염 및 복합 비료를 생산하는 Odda 프로세스의 칼륨 비료와 함께하실 수 있습니다.

합성 질소 비료의 사용은 거의 20 배 연간 질소 100,000,000 톤의 현재 속도로 상승, 지난 50 년간 꾸준히 증가하고 있습니다. 인산염 비료의 사용은 또한 2000 년 연간 40,000,000 톤 1960 년 연간 9,000,000 톤에서 증가하고 있습니다. 곡물 당 헥타르의 6-9 톤 항복 옥수수 작물이 인산 비료의 31~50kg이 적용되어 있어야, 대두는 헥타르 당 20~25kg이 필요합니다. Yara International은 질소 비료를 기반으로 세계 최대의 생산이다.

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