Cтраница 2
В фиксации азота роль катализатора играет ферментный комплекс - нитроге-назная система, действие которой изучено еще не до конца. Нитрогеназная система нестабильна и быстро инактивируется при соприкосновении с атмосферным кислородом; поэтому ее трудно выделить в активной форме и она плохо поддается очистке. [17]
В фиксации азота участвует фермент, называемый нитрогеназой, который состоит из двух белков. Он содержит два атома молибдена и по 32 атома железа и реакционноспособной серы. Второй белок ( динитрогеназа-редуктаза) построен из двух идентичных группировок с молекулярной массой 29 000, каждая из которых содержит по 4 атома железа и серы. [18]
При фиксации азота с помощью электрической дуги получается, в виде основного продукта, слабая азотная кислота крепостью до 40 проц. Наиболее трудной задачей здесь является перевод окислов азота в азотную кислоту. Не менее трудна дальнейшая концентрация слабой кислоты в крепкую. Техническое проведение процесса окисления окиси азота и поглощения двуокиси требует громоздких окислительных аппаратов и поглотительных башен. Для концентрации слабой азотной кислоты необходимо иметь в своем распоряжении крепкую серную кислоту, если нужно для этого пользоваться способами концентрации, применяемыми BASF-ом или Norsk Hydro, как видно, наиболее целесообразными из всех предлагавшихся. Получение же азотной кислоты необходимо там, где она может найти непосредственное потребление в производстве искусственных красящих веществ или пороха и взрывчатых веществ - Перевозка больших масс азотной кислоты представляет серьезные трудности, связанные с тарой, для которой обыкновенные технические металлы не годятся. Удобство, представляемое стойкостью алюминия против азотной кислоты, недостаточно покрывает неудобства, вытекающие из сравнительно высокой цены этого металла. [19]
Процесс фиксации азота с помощью вольтовой дуги Шенгера или Шенгер-Гессебергера был разработан практически одновременно с процессом Биркеланд-Эйде и отличается от него лишь конструкцией самой печи. Установка Шенгера состоит, в основном, из четырех концентрических вертикальных железных труб, образующих теплообменник, служащий для предварительного нагрева воздуха, вступающего в систему. Внутренняя труба представляет собою реакционную камеру, в которой создается длинная стойкая дуга между нижним изолированным электродом и снабженным водяным кожухом верхним концом трубы, играющим роль заземленного электрода. Продолжительность жизни этой трубы почти беспредельна, так как дуга приходит в соприкосновение с нею лишь в редких случаях перегрузки. [20]
Кинетика фиксации азота в экспоненциально растущей культуре Azotobacter vinelandii, которой давали NJ5 в момент времени, принятый за нуль. [21]
Процесс фиксации азота обнаружен только в клетках прокариот. Однако он тесно связан с азотным питанием бобовых и небобовых растений, образующих симбиотические и ассоциативные азотфик-сирующие системы. [22]
Для симбиотической фиксации азота необходимо кооперативное действие бактерий и растения. Что касается вопроса о том, в каком месте клубенька происходит фиксация азота, то на этот счет нет единого мнения. Бактерии, удаленные из клубеньков, не фиксируют азот. [23]
Химизм фиксации азота воздуха чрезвычайно сложный и до настоящего времени еще окончательно не выяснен. Костычеву, химизм фиксации молекулярного азота также идет через образование аммиака. [24]
Способ фиксации азота воздуха в электрической дуге состоит в окислении азота при высоких температурах. Пристли, пропуская электрическую искру через объем воздуха, заключенный над водой, обнаружил, что объем воздуха уменьшился, а полученный раствор приобрел кислую реакцию. [25]
Способ фиксации азота воздуха в вольтовой дуге был использован в Германии на Баденской анилиновой и содовой фабрике. [26]
АТФ при фиксации азота состоит в генерации этого эффективного восстановителя. [27]
Способностью к фиксации азота обладают самые разные бактерии, и многие из них в принципе могут использоваться как удобрения. Однако до тех пор, пока не будет показано, что бактериальные удобрения столь же эффективны, как и химические, вряд ли удастся преодолеть консерватизм производителей сельскохозяйственной продукции и изменить используемые в настоящее время подходы. [28]
Иной способ фиксации азота свойствен растениям семейства бобовых, к которому относятся горох, фасоль, клевер и люцерна. Этот способ фиксации-его называют симбиотической азотфиксацией-основан на взаимодействии растения-хозяина с бактериями-симбионтами, обитающими в его корневых клубеньках. Наряду с бобовыми способностью фиксировать атмосферный азот обладают и некоторые другие виды растений; однако подавляющее большинство небобовых растений и все виды животных такой способности лишены. [29]
Конечным продуктом фиксации азота является аммиак. [30]