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요소는 요소 또는 카바마이드라고도 하며, 화학식은 CH4N2O 또는 CO(NH2)2입니다. 탄소, 질소, 산소, 수소로 구성된 유기 화합물이며 흰색 결정입니다. 가장 단순한 유기 화합물 중 하나로, 포유류와 일부 어류에서 단백질 대사 및 분해 시 생성되는 주요 질소 함유 최종 산물입니다. 중성 비료인 요소는 다양한 토양과 식물에 적합합니다. 보관이 쉽고 사용이 편리하며 토양에 미치는 파괴적인 영향이 적습니다. 사용량이 많고 질소 함량이 가장 높은 화학 질소 비료입니다. 요소는 산업계에서 암모니아와 이산화탄소를 사용하여 특정 조건에서 합성됩니다.
요소는 산과 반응하여 염을 형성할 수 있으며, 가수분해를 합니다. 고온에서 축합 반응을 일으켜 뷰렛, 트리우렛, 시아누르산을 생성할 수 있습니다. 160°C로 가열하면 분해되어 암모니아 가스가 생성되고 이소시아네이트로 전환됩니다. 이 물질은 사람의 소변에도 존재하기 때문에 요소라는 이름이 붙었습니다. 요소는 질소(N) 함량이 46%로, 고형 질소 비료 중 가장 높습니다.
요소는 산, 염기, 효소의 작용으로 가수분해되어 암모니아와 이산화탄소를 생성할 수 있습니다(산과 염기는 가열이 필요합니다).
열 불안정성을 위해 150~160℃로 가열하면 뷰렛으로 탈아미노화됩니다. 황산구리는 뷰렛과 보라색으로 반응하여 요소를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 빠르게 가열하면 탈암모늄화되어 삼량체화되어 6원 고리 화합물인 시아누르산을 형성합니다.
아세틸우레아와 디아세틸우레아는 아세틸 염화물이나 아세트산 무수물과 반응하여 생성될 수 있습니다.
에탄올 나트륨의 작용으로 말로네이트 디에틸과 반응하여 말로닐우레아(산성 때문에 바르비투르산이라고도 함)를 생성합니다.
암모니아와 같은 알칼리 촉매의 작용으로 포름알데히드와 반응하여 요소 포름알데히드 수지로 응축될 수 있습니다.
히드라진 수화물과 반응하여 아미노우레아를 생성합니다.
- 분자량 : 60.06 g/mol
-밀도: 768kg/m3
- 녹는점 : 132.7C
- 녹는 열량 : 5.78~6cal/gr
-연소열량 : 2531칼로리/그램
-상대 임계 습도(30°C): 73%
-염도지수: 75.4
-부식성: 탄소강에는 부식성이 있으나 알루미늄, 아연, 구리에는 부식성이 적습니다. 유리 및 특수강에는 부식성이 없습니다.
1. 요소를 부적절하게 보관하면 습기를 흡수하고 덩어리지기 쉬워 요소의 원래 품질에 영향을 미치고 농가에 일정한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 농가는 요소를 올바르게 보관해야 합니다. 사용하기 전에 요소 포장재를 손상되지 않도록 보관해야 합니다. 운송 중에는 주의해서 취급하고 비를 맞지 않도록 하며, 20°C 이하의 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해야 합니다.
2. 다량으로 보관하는 경우, 나무 블록을 사용하여 바닥을 약 20cm 정도 완충하고, 통풍과 습기 배출을 위해 윗부분과 지붕 사이에 50cm 이상의 간격을 두어야 합니다. 굴뚝 사이에는 통로를 두어 검사와 통풍을 용이하게 해야 합니다. 이미 개봉된 요소를 다 사용하지 않은 경우, 내년에 사용하기 쉽도록 포대 입구를 적시에 밀봉해야 합니다.
3. 피부와 눈에 닿지 않도록 하세요.
비료: 생산된 요소의 90%는 비료로 사용됩니다. 토양에 첨가되어 식물에 질소를 공급합니다. 저뷰렛(0.03% 미만) 요소는 엽면 비료로 사용됩니다. 물에 용해되며 식물, 특히 과일과 감귤류의 잎에 시용됩니다.
요소 비료는 식물 대사에 필수적인 질소 함량이 높다는 장점이 있으며, 광합성을 위해 빛을 흡수하는 줄기와 잎의 수와 직접적인 관련이 있습니다. 또한, 질소는 비타민과 단백질에도 함유되어 있으며, 곡물의 단백질 함량과도 관련이 있습니다.
요소는 다양한 작물에 사용됩니다. 수확 후 토양에서 질소가 많이 손실되기 때문에 비료는 필수적입니다. 요소 입자는 토양에 사용되며, 토양은 효과가 좋고 박테리아가 풍부합니다. 파종 중이나 그 이전에 시비할 수 있습니다. 시비 후, 요소는 가수분해되어 분해됩니다.
요소를 토양에 올바르게 시용할 때는 주의해야 합니다. 토양 표면에 시용하거나 적절한 시용, 강우 또는 관개를 통해 토양에 흡수되지 않으면 암모니아가 증발하여 손실이 매우 심각합니다. 식물의 질소 부족은 잎 면적 감소와 광합성 활동 감소로 나타납니다.
잎 시비: 잎 시비는 오래된 관행이지만, 일반적으로 토양 관련 영양소의 사용량은 비교적 적으며, 특히 다량으로 사용하는 경우는 더욱 그렇습니다. 그러나 일부 국제 기록에 따르면 저요소 비료를 사용하면 작물의 생장, 크기, 과실 품질에 영향을 미치지 않으면서 토양에 시비되는 비료의 양을 줄일 수 있습니다. 연구에 따르면 소량의 요소를 잎에 살포하는 것이 토양에 살포하는 것만큼 효과적입니다. 이는 효과적인 시비 계획 외에도, 다른 농약과 함께 비료를 사용하는 관행의 타당성을 입증합니다.
화학 물질 및 플라스틱: 요소는 접착제, 플라스틱, 수지, 잉크, 의약품, 섬유, 종이, 금속용 마감제에 함유되어 있습니다.
가축용 식품 보충제: 요소는 소의 사료에 섞여 단백질 형성에 필수적인 질소를 제공합니다.
수지 생산: 요소 포름알데히드 수지와 기타 수지는 합판 생산 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 또한 화장품과 페인트에도 사용됩니다.
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