Kvävecykeln kort


Men det största problemet är kväveläckage med negativa konsekvenser för miljö och klimat, säger Sarah Hallin, professor i jordmikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Övergödning utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, och klimatet påverkas negativt av en ökning av växthusgaser. Forskning pågår om hur man kan minska mängden kommersiella gödningsmedel genom att optimera jordbruket, till exempel genom att införa andra grödor eller raffinerade odlingsmetoder.

Men det kan också finnas andra strategier för att angripa problemet, såsom djupkartläggning av kvävecykeln. Enligt Sarah Hallin är det nästan 60 procent av de totala utsläppen av kväveoxid för produktion av mikrober. I markens ekosystem finns det en komplex interaktion mellan olika kväveomvandlande mikrober. De ägnar sig åt både samarbete och konkurrens.

Och det är dessa processer som påverkar hur mycket kväve som finns kvar i jorden och hur mycket som försvinner till luft och vatten i form av kväveoxid och kvävgas. Den oväntade upptäckten har länge varit en bestämd bild av kvävecykeln, men under de senaste 30 åren har flera nya processer och organismer upptäckts. För drygt ett decennium sedan gjorde Sarah Hallin och hennes kollegor den oväntade upptäckten av nya organismer i jorden med förmågan att minska kväveoxid.

Detta resultat är ett exempel på att kvävecykeln är mer komplex än vad som tidigare antagits. Hallins forskargrupp använder molekylära tekniker, genetisk information och nya analystekniker för att identifiera mikrobiella nätverk i terrestriska ekosystem. De samlar in data i många delar av världen, inklusive arktisk tundra, boreala skogar, öknar, savannor och jordbruksmark.

Genom att analysera ett stort antal DNA-sekvenser från olika markbundna ekosystem hoppas forskarna kunna identifiera och isolera mer okända mikrober och processer som bidrar till kväveomvandling. Forskarna vill bland annat ta reda på hur vanligt det är att mikrober specialiserar sig på specifika reaktioner i kvävecykeln, och de vill undersöka hur samarbetet ser ut mer detaljerat.

Enligt Sarah Hallin simulerar den den klimatiska delen av studien som ägnas åt experiment i en laboratoriemiljö. Det finns bra faciliteter i källaren här i Ultun där vi kan odla växter och simulera olika klimat.

Kvävets kretslopp är den cykel som innefattar kväve och ämnen som innehåller kväve, och beskriver de kemiska, biologiska, geologiska och fysiologiska processer som sker i naturen.

Som svar på vatten bildar dessa gaser hno2 av salpetersyra och salpetersyra HNO3, vilket i hög grad kan bidra till försurningen av miljön under Nederbörd. Dickis oxid N2O kväveoxid, den äldre termen kväveoxid används som ett bedövningsmedel i T. således, i sitt grundtillstånd, det kan bilda tre kovalenta bindningar. Om den förlorar en elektron kan den bilda fyra, som i ammoniumjonen.

Kväve bildar inte ANIE direkt. Dessutom används ammoniak som kylvätska i större kylsystem. I en vattenlösning är det en svag bas. Ett exempel är ammoniumnitrat NH4NO3, som används som gödningsmedel. Salpetersyra används som råmaterial för tillverkning av gödselmedel och sprängämnen.

Kvävets kretslopp beskriver grundämnet kväves väg genom naturen.

Aminosyror är de viktigaste byggstenarna för en livstid. De har en aminogrupp NH2 associerad med kolvätekedjor. Således är kväve av största vikt för organisk kemi. HCN hydrogianid är en mycket giftig gas eller vätska. Det används som råmaterial för tillverkning av plast och pigment. Användning [redigera wikit text], kväve används på grund av dess reaktivitet som en skyddsgas i metallurgiska processer, och i vissa glödlampor, ofta blandas med argon.

Kväve används som förpackningsgas i livsmedelsprodukter för att bevara den produkt du förpackar, och det finns elektroniska nummer, även för detta ändamål är en blandning av kväve och koldioxid, och användningsområdet inkluderar till exempel kött, charkader och öl. Ammoniak produceras genom att kombinera kväve och väte i en process som kallas Haber-Bosch-processen.


  • kvävecykeln kort

  • I Haber-Bosch-processen blandas kväve och väte i proportioner och utsätts för atmosfärstryck och leds vid XC förbi järnoxidkatalysatorn och bildar ammoniak.