Cтраница 1
Ульминовая кислота и ульмин окисляются азотной кислотой также без образования неорганических продуктов. При этом получаются щавелевая кислота, муравейная и ключевоосадочнокислый аммиак. Подобным же образом содержатся удьмин, гуминовая кислота и, вероятно, гумин. [1]
Из остальных кислот следует упомянуть об ульминовой кислоте, по своим свойствам, характеру и составу очень похожей на гумусовую кислоту, а также о креновой кислоте. Эти кисло-гы различаются главным образом в химическом отношении. Вместе с тем соли этих кислот с трехвалентными катионами, например соли алюминия и железа, в воде нерастворимы. [2]
Из остальных кислот следует упомянуть об ульминовой кислоте, по своим свойствам, характеру и составу очень похожей а гумусовую кислоту, а также о креповой кислоте. Эти кислоты различаются главным образом в химическом отношении. Вместе с тем соли этих кислот с трехвалентными катионами, например соли алюминия и железа, в воде нерастворимы. [3]
Переход гумина в гуминовую и ульмина в ульминовую кислоту также заключается в выделении воды. [4]
По учению Вильямса, деятельный перегной - в основном темноокрашенная ульминовая кислота - при наличии анаэробных условий вырабатывается бактериями в молекулярно растворимой форме. [5]
![]() |
Тигельные корольки коксов из типичных донецких углей и их фракций. а - исходные угли. б - фракции, выделенные из раствора в антраценовом масле. [6] |
С или перекисью водорода и извлекают из них с помощью щелочных растворов часть, известную как регенерированные ульминовые кислоты. Остаток представляет собой устойчивые форменные элементы - фюзенизованные и споровые вещества. [7]
При относительно недостаточном доступе воздуха остатки травянистой растительности в основном разлагаются в толще почвенного слоя. В такой обстановке образуется мало растворимая в воде ульминовая кислота, цементирующая почвенные комочки и способствующая созданию хорошо оструктуренной почвы. В почве постепенно накапливаются запасы перегноя; с течением времени это приводит к ухудшению аэрации почвенного слоя. [8]
Другая темноокрашенная перегнойная кислота - гуми-новая - образуется также бактериями, но в аэробных условиях. По своим свойствам и природе она близка к ульминовой кислоте. Пропитывая комочки почвы п переходя при денатурации в гумин, она, подобно ульминовой кислоте, способна вызывать их агрегацию. Поэтому структура почвы, созданная гуминовой кислотой, не обладает прочностью. [9]
С едким кали, по Ге-Люссаку, при плавлении и раскаливании докрасна получается небольшое количество щавелевокислого кали. По Пс-лиго, дерево с едким кали образует сначала много муравейной кислоты, потом переходит в ульминовую кислоту, теряя, вероятно, часть углерода, служащую для образования углекислого кали. [10]
Другая темноокрашенная перегнойная кислота - гуми-новая - образуется также бактериями, но в аэробных условиях. По своим свойствам и природе она близка к ульминовой кислоте. Пропитывая комочки почвы п переходя при денатурации в гумин, она, подобно ульминовой кислоте, способна вызывать их агрегацию. Поэтому структура почвы, созданная гуминовой кислотой, не обладает прочностью. [11]
Инертные продукты полимеризации в отличие от биологически ценных молекул ( белков, липидов, некоторых полисахаридов) имеют большую энергию связи между атомами и малодоступны действию ферментных систем организмов. Их пищевая ценность крайне невелика. Микроорганизмы наиболее легко усваивают органический углерод низкомолекулярных веществ, экстрагируемых из почвы водой, хуже - углерод фульватов и труднее всего - высокомолекулярную ульминовую кислоту. С увеличением молекулярного веса и с образованием устойчивых форм пищевая ценность органических веществ падает, а биогенные элементы и углерод, вовлеченные в процесс полимеризации, исключаются из трофической цепи водоема. [12]
В литературе указывается, что гуминовые вещества возникают в естественных условиях как продукты разложения белков, целлюлозы и лигнина. Они делятся на гуминовые кислоты и нерастворимый лигнин. В данной работе рассматриваются только гуминовые кислоты, соли которых растворимы в воде и способны к выщелачиванию. К ним относятся гумусовая кислота, ульминовая кислота и фульвокислоты ( креновая и апокре-новая кислота), из которых лучше всего исследована гумусовая кислота. [13]