첫댓글① Fe3+와 Mn4+는 일단 물에 용해되어 있는 이온형태를 말한 것이며, 이들 이온이 다시 더욱 산화된다는 것이 아니라 Fe2O3, MnO2 형태의 산화물 또는 Fe(OH)3, Mn(OH)4 형태의 수산화물로 침전되기 쉽다는 설명입니다. 산화형태인 Fe3+와 Mn4+ 이온은 용해도가 낮기 때문에 쉽게 침전됩니다.
② 산화상태라고 해서 무조건 pH가 낮은 것은 아닙니다. 공기 유통이 잘되는 산화상태의 밭토양의 pH는 산성에서부터 중성, 염기성까지 다양합니다. Fe3+는 pH가 4 이상만 되어도 Fe(OH)3로 쉽게 침전됩니다.
물 중에서 OH- 이온은 물의 분해로 생성되는 것이며, 산소가 환원되어 생성되는 것은 아닙니다.
③ 당연히 달리 보아야 합니다. 각종 금속화합물의 용해도는 pH가 낮을수록 증가합니다. 그래서 산성토양에서 금속원소의 유효도가 높습니다. 환원상태의 토양에서는 철과 망간이 환원형인 Fe2+와 Mn2+로 많이 존재하며, 이들 이온은 Fe3+와 Mn4+에 비해 용해도가 높아서 쉽게 침전되지 않습니다. 그래서 환원토양에서 철과 망간의 유효도가 크게 증가한다고 합니다.
첫댓글 ① Fe3+와 Mn4+는 일단 물에 용해되어 있는 이온형태를 말한 것이며, 이들 이온이 다시 더욱 산화된다는 것이 아니라 Fe2O3, MnO2 형태의 산화물 또는 Fe(OH)3, Mn(OH)4 형태의 수산화물로 침전되기 쉽다는 설명입니다. 산화형태인 Fe3+와 Mn4+ 이온은 용해도가 낮기 때문에 쉽게 침전됩니다.
② 산화상태라고 해서 무조건 pH가 낮은 것은 아닙니다. 공기 유통이 잘되는 산화상태의 밭토양의 pH는 산성에서부터 중성, 염기성까지 다양합니다. Fe3+는 pH가 4 이상만 되어도 Fe(OH)3로 쉽게 침전됩니다.
물 중에서 OH- 이온은 물의 분해로 생성되는 것이며, 산소가 환원되어 생성되는 것은 아닙니다.
③ 당연히 달리 보아야 합니다. 각종 금속화합물의 용해도는 pH가 낮을수록 증가합니다. 그래서 산성토양에서 금속원소의 유효도가 높습니다. 환원상태의 토양에서는 철과 망간이 환원형인 Fe2+와 Mn2+로 많이 존재하며, 이들 이온은 Fe3+와 Mn4+에 비해 용해도가 높아서 쉽게 침전되지 않습니다. 그래서 환원토양에서 철과 망간의 유효도가 크게 증가한다고 합니다.
잘 읽었습니다.
고맙습니다~