फॉस्फेट ऋणायन: Difference between revisions

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''P(OR)<sub>3</sub> प्रकार के फॉस्फेट के लिए, फॉस्फेट एस्टर देखें।''
 
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| SystematicName = Phosphite<ref>{{Cite web|title = Phosphorite - PubChem Public Chemical Database|url = https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=107908|work = The PubChem Project|location = USA|publisher = National Center for Biotechnology Information}}</ref>
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अकार्बनिक रसायन शास्त्र में एक फॉस्फेट आयन या फॉस्फेट आमतौर पर [एचपीओ] को संदर्भित करता है<sub>3</sub>]<sup>2−</sup> लेकिन इसमें [एच<sub>2</sub>बाद<sub>3</sub>]<sup>-</sup> ([एचपीओ<sub>2</sub>(ओह)]<sup>-</sup>). ये आयन [[फास्फोरस एसिड]] के संयुग्म आधार हैं (एच<sub>3</sub>बाद<sub>3</sub>). इसी लवण, उदा. [[सोडियम फास्फाइट]] (Na<sub>2</sub>एचपीओ<sub>3</sub>) चरित्र में कमी कर रहे हैं।
 
अकार्बनिक रसायन शास्त्र में '''फॉस्फेट ऋणायन''' या फॉस्फेट सामान्य रूप से [HPO<sub>3</sub>]<sup>2−</sup> को संदर्भित करता है लेकिन इसमें [H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>]<sup></sup> ([HPO<sub>2</sub>(OH)]<sup></sup>) सम्मिलित है। ये ऋणायन फॉस्फोरस अम्ल (H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>) के संयुग्म आधार हैं। संबंधित लवण जैसे सोडियम फास्फाइट (Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>) प्रकृति में कम हो रहे हैं।


== नामकरण ==
== नामकरण ==
फॉस्फोरस एसिड के लिए IUPAC अनुशंसित नाम फॉस्फोरस एसिड है। तदनुसार, के लिए IUPAC-अनुशंसित नाम {{chem|HPO|3|2−}} आयन [[फास्फोनेट]] है। अमेरिका में अकार्बनिक यौगिकों के लिए IUPAC नामकरण परिपाटी हाई स्कूल में सिखाई जाती है, लेकिन पाठ्यक्रम के 'आवश्यक' भाग के रूप में नहीं।<ref>Physical setting/ chemistry core curriculum, The University of the State of New York, The State Education Department, http://www.p12.nysed.gov/ciai/mst/pub/chemist.pdf</ref> एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तक IUPAC अनुशंसाओं का अनुसरण करती है।<ref name = "Wiberg&Holleman">Egon Wiberg, Arnold Frederick Holleman (2001) ''Inorganic Chemistry'', Elsevier {{ISBN|0123526515}}</ref> व्यावहारिक रूप से नियोजित होने वाले नामकरण सम्मेलन को निर्धारित करने के लिए फॉस्फेट के किसी भी संदर्भ की जांच की जानी चाहिए।
फॉस्फोरस अम्ल के लिए आईयूपीएसी अनुशंसित नाम फॉस्फोरस अम्ल होता है। तदनुसार आईयूपीएसी-अनुशंसित नाम {{chem|HPO|3|2−}} ऋणायन [[फास्फोनेट]] है। अमेरिका में अकार्बनिक यौगिकों के लिए आईयूपीएसी नामकरण उपसंधि उच्च विद्यालय में सिखाई जाती है, लेकिन पाठ्यक्रम के 'आवश्यक' भाग के रूप में नहीं होते है।<ref>Physical setting/ chemistry core curriculum, The University of the State of New York, The State Education Department, http://www.p12.nysed.gov/ciai/mst/pub/chemist.pdf</ref> एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तक आईयूपीएसी अनुशंसाओं का अनुसरण करती है।<ref name = "Wiberg&Holleman">Egon Wiberg, Arnold Frederick Holleman (2001) ''Inorganic Chemistry'', Elsevier {{ISBN|0123526515}}</ref> व्यावहारिक रूप से नियोजित होने वाले नामकरण सम्मेलन को निर्धारित करने के लिए फॉस्फेट के किसी भी संदर्भ की जांच की जानी चाहिए।


== लवण युक्त {{chem|HPO|3|2−}}, जिसे फॉस्फोनेट्स या फॉस्फेट्स == कहा जाता है
== लवण युक्त {{chem|HPO|3|2−}}, जिसे फॉस्फोनेट्स या फॉस्फेट्स कहा जाता है ==
:[[File:Disodium hydrogen phosphite.png|thumb|left|132px|डिसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का संरचनात्मक सूत्र | ना<sub>2</sub>एचपीओ<sub>3</sub>. आयनों में C होता है<sub>3v</sub> समरूपता।]]व्यावसायिक दृष्टिकोण से, सबसे महत्वपूर्ण फास्फाइट नमक मूल सीसा फास्फाइट है। फास्फाइट आयन वाले कई लवणों की संरचनात्मक रूप से जांच की गई है, इनमें सोडियम फास्फाइट पेंटाहाइड्रेट (ना<sub>2</sub>एचपीओ<sub>3</sub>वह<sub>2</sub>). (छोटा<sub>4</sub>)<sub>2</sub>एचपीओ<sub>3</sub>·एच<sub>2</sub>, क्यूएचपीओ<sub>3</sub>·एच<sub>2</sub>, एसएनएचपीओ<sub>3</sub> और अल<sub>2</sub>(एचपीओ<sub>3</sub>)<sub>3</sub>4 एक्स<sub>2</sub><ref>"Synthesis and crystal structures of aluminum and iron phosphites", D.M. Poojary, Y. Zhang, D.E. Cox, P.R. Rudolf, S. Cheng & A. Clearfield, ''J. Chem. Crystallogr.'' '''24''' (1994) 155–163</ref> की संरचना {{chem|HPO|3|2−}} लगभग चतुष्फलकीय है।<ref name = "Gordon">L. E. Gordon, W. T. A. Harrison. "Bis(melaminium) hydrogen phosphite tetrahydrate". ''Acta Crystallogr.'' '''59''' (2): o195–o197. {{doi|10.1107/S1600536803001247}}</ref><ref name = "Loub">"Crystal chemistry of inorganic phosphites", J. Loub, ''Acta Crystallogr.'' (1991), '''B47''', 468–473, {{doi|10.1107/S0108768191002380}}</ref>
:[[File:Disodium hydrogen phosphite.png|thumb|left|132px| Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub> का संरचनात्मक सूत्र। ऋणायन में C<sub>3v</sub> सममिति होती है।]]व्यावसायिक दृष्टिकोण से, सबसे महत्वपूर्ण फास्फाइट लवण क्षारीय सीसा फास्फाइट है। फास्फाइट ऋणायन वाले कई लवणों की संरचनात्मक रूप से जांच की गई है, इनमें सोडियम फास्फाइट पेंटाहाइड्रेट (Na<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>·5H<sub>2</sub>O) (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O, CuHPO<sub>3</sub>·H<sub>2</sub>O, SnHPO<sub>3</sub> और Al<sub>2</sub>(HPO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>·4H<sub>2</sub>O सम्मिलित होते है।<ref>"Synthesis and crystal structures of aluminum and iron phosphites", D.M. Poojary, Y. Zhang, D.E. Cox, P.R. Rudolf, S. Cheng & A. Clearfield, ''J. Chem. Crystallogr.'' '''24''' (1994) 155–163</ref> और {{chem|HPO|3|2−}} की संरचना लगभग चतुष्फलकीय होता है।<ref name="Gordon">L. E. Gordon, W. T. A. Harrison. "Bis(melaminium) hydrogen phosphite tetrahydrate". ''Acta Crystallogr.'' '''59''' (2): o195–o197. {{doi|10.1107/S1600536803001247}}</ref><ref name="Loub">"Crystal chemistry of inorganic phosphites", J. Loub, ''Acta Crystallogr.'' (1991), '''B47''', 468–473, {{doi|10.1107/S0108768191002380}}</ref>


{{chem|HPO|3|2−}} में कई विहित अनुनाद रूप हैं जो इसे [[bisulfite]] आयन के साथ आइसोइलेक्ट्रोनिक बनाते हैं, {{chem|HSO|3|−}}, जिसकी एक समान संरचना है।<ref name = "Greenwood"/>
{{chem|HPO|3|2−}} में कई विहित अनुनादी रूप होते हैं जो इसे बिसल्फ़ाइट आयन {{chem|HSO|3|−}} के साथ समइलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं, जिसकी एक समान संरचना होता है।<ref name="Greenwood">{{Greenwood&Earnshaw}}</ref>


[[File:Phosphite-ion-resonance-structures-2D.png|554x554पीएक्स|केंद्र]]
[[File:Phosphite-ion-resonance-structures-2D.png|554x554पीएक्स|केंद्र]]


== एचपी () युक्त लवण<sub>2</sub>ओह<sup>−</sup>==
== HP(O)<sub>2</sub>OH<sup>−</sup> युक्त लवण==
एसिड या हाइड्रोजन फॉस्फेट को हाइड्रोजनफोस्फोनेट्स या एसिड फॉस्फेट कहा जाता है। आईयूपीएसी हाइड्रोजनफोस्फोनेट्स नाम की सिफारिश करता है)। वे आयन एचपी () हैं<sub>2</sub>ओह<sup>-</सुप>. Aypical व्युत्पन्न नमक है [NH<sub>4</sub>"एचपी ()<sub>2</sub>ओह]<ref name = "Greenwood">{{Greenwood&Earnshaw}}</ref><ref name = "Loub"/>कई संबंधित लवण ज्ञात हैं, जैसे RbHPHO<sub>3</sub>, सीएसएचपीओ<sub>3</sub>, टीएलएचपीओ<sub>3</sub>. इन लवणों को धातु [[कार्बोनेट]] के साथ फॉस्फोरस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इन यौगिकों में एक परत बहुलक आयन होता है जिसमें HPO होता है<sub>3</sub> टेट्राहेड्रा हाइड्रोजन बांड से जुड़ा हुआ है। इन परतों को धातु के पिंजरों की परतों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है।<ref>{{cite journal
अम्ल या हाइड्रोजन फॉस्फेट को हाइड्रोजनफोस्फोनेट्स या अम्ल फॉस्फेट कहा जाता है। आईयूपीएसी हाइड्रोजनफोस्फोनेट्स नाम की सिफारिश करता है। वे आयन HP(O)<sub>2</sub>OH<sup></sup> होते हैं। एपिकल व्युत्पन्न लवण [NH<sub>4</sub>][HP(O)<sub>2</sub>OH] होता है।<ref>Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). ''Chemistry of the Elements'' (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN <bdi>978-0-08-037941-8</bdi>.</ref><ref>"Crystal chemistry of inorganic phosphites", J. Loub, ''Acta Crystallogr.'' (1991), '''B47''', 468–473, doi:10.1107/S0108768191002380</ref> कई संबंधित लवण ज्ञात होते हैं, उदाहरण के लिए, RbHPHO<sub>3</sub>, CsHPHO<sub>3</sub>, TlHPHO<sub>3</sub> सम्मिलित है। इन लवणों को धातु कार्बोनेट के साथ फॉस्फोरस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इन यौगिकों में एक परत बहुलकी ऋणायन होता है जिसमें HPO<sub>3</sub> टेट्राहेड्रा होता है जो हाइड्रोजन आबन्ध से जुड़ा होता है। इन परतों को धातु के धनायन की परतों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है।
| vauthors = Kosterina EV, Troyanov SI, Kemnitz E, Aslanov LA
| title=Synthesis and Crystal Structure of Acid Phosphites RbH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>, CsH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>, and TlH<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>
| journal=Russian Journal of Coordination Chemistry
| year=2001|volume=27|pages=458–462
| doi=10.1023/A:1011377229855
| issue=7| s2cid=91297300
}}</ref>
हाइड्रोजन फॉस्फेट के कार्बनिक एस्टर सूत्र एचपी (ओ) के साथ आयन हैं<sub>2</sub>या<sup>−</sup> (आर = जैविक समूह)। इसका एक व्यावसायिक उदाहरण कवकनाशी [[फोसेटिल-अल]] है जिसका सूत्र [सी<sub>2</sub>H<sub>5</sub>ओ पी (एच) ओ<sub>2</sub>]<sub>3</sub>अल।<ref>{{cite encyclopedia|authors=Franz Müller, Peter Ackermann, Paul Margot|title=Fungicides, Agricultural, 2. Individual Fungicides|encyclopedia=Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry|publisher=Wiley-VCH|place=Weinheim|year=2012|doi=10.1002/14356007.o12_o06|isbn=978-3527306732}}</ref>
 


== लवण युक्त {{chem|H|2|P|2|O|5|2−}}, डिफोस्फाइट्स या पाइरोफॉस्फेट्स == कहा जाता है
== लवण युक्त {{chem|H|2|P|2|O|5|2−}}, डिफोस्फाइट्स या पाइरोफॉस्फेट्स ==
कम दबाव में एसिड फॉस्फेट को धीरे से गर्म करके पाइरोफॉस्फाइट्स (डिफोस्फाइट्स) का उत्पादन किया जा सकता है। इनमें आयन होता है {{chem|H|2|P|2|O|5|2−}}, जिसे तैयार किया जा सकता है [एचपी()<sub>2</sub>ओ−पी()<sub>2</sub>एच]<sup>2−</sup>.<ref name = "Greenwood"/><ref name = "Loub"/>
कम दबाव में अम्ल फॉस्फेट को धीरे से गर्म करके पाइरोफॉस्फाइट्स (डिफोस्फाइट्स) का उत्पादन किया जा सकता है। इनमें ऋणायन {{chem|H|2|P|2|O|5|2−}} होता है, जिसे [HP(O)<sub>2</sub>O−P(O)<sub>2</sub>H]<sup>2−</sup> द्वारा तैयार किया जा सकता है <ref name="Greenwood" /><ref name="Loub" />




== आर्सेनिक रसायन विज्ञान में समानताएं ==
== आर्सेनिक रसायन विज्ञान में समानताएं ==
सबूत की कमी के विपरीत {{chem|PO|3|3−}}, संबंधित आर्सेनिक आयन, ऑर्थो-[[आर्सेनाइट]], {{chem|AsO|3|3−}} ज्ञात है। एक उदाहरण एजी है<sub>3</sub>दिन<sub>3</sub> साथ ही बहुलक मेटा-आर्सेनाइट {{chem|(AsO|2|−|)|''n''}}.<ref name = "Greenwood"/>आइसो-इलेक्ट्रॉनिक [[सल्फाइट]] आयन, {{chem|SO|3|2−}} इसके लवणों से जाना जाता है।<ref name = "Greenwood"/>
प्रमाण की कमी के विपरीत {{chem|PO|3|3−}}, संबंधित आर्सेनिक आयन, ऑर्थो-[[आर्सेनाइट]], {{chem|AsO|3|3−}} ज्ञात होते है। एक उदाहरण Ag<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub> साथ ही बहुलक मेटा-आर्सेनाइट {{chem|(AsO|2|−|)|''n''}} सम्मिलित होता है।<ref name = "Greenwood"/> आइसो-इलेक्ट्रॉनिक [[सल्फाइट]] आयन {{chem|SO|3|2−}} इसके लवणों से जाना जाता है।<ref name = "Greenwood"/>
<!--==Synthesis of phosphite esters==
[[Organophosphorus compound]]s called [[phosphite ester]]s (or sometimes just phosphites) have the formula ([[Alkyl|R]]O)<sub>3</sub>P.  They are prepared by reacting [[phosphorus trichloride]] (or [[phosphorus tribromide]]) with an [[alcohol]] and a tertiary [[amine]].
 
:PCl<sub>3</sub>  +  3 ROH  +  3 R′<sub>3</sub>N  →  P(OR)<sub>3</sub>  +  3R′<sub>3</sub>NHCl-->


=== कवकनाशी के रूप में उपयोग ===
अकार्बनिक फॉस्फेट (युक्त {{chem|HPO|3|2−}}) ओमीसाइकेट्स (पानी के साँचे) क्रम के कवक जैसे रोगजनकों को नियंत्रित करने के लिए फसलों पर प्रयुक्त किया गया है। फॉस्फाइट और [[ फास्फेट |फास्फेट]] (एक प्रमुख पौधे के पोषण और [[उर्वरक]] घटक) के नाम में समानता के कारण स्थिति भ्रामक है, और विवादास्पद है क्योंकि कभी-कभी फास्फाइट को उर्वरक के रूप में विज्ञापित किया जाता है, तथापि वे पौधे के मुख्य फास्फोरस स्रोत के रूप में काम करने के लिए बहुत मंद गति से फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। वास्तव में, जब किसी पौधे में फॉस्फेट की कमी होती है तब फॉस्फेट्स पादप विषाक्तता का कारण बन सकते हैं।<ref name="Thao" />लेमोयनी<ref>[http://www.spectrumanalytic.com/support/library/pdf/Phosphites_and_Phosphates_When_distributors_and_growers_alike_could_get_confused.pdf "Phosphites and Phosphates: When Distributors and Growers alike could get confused!"  by Jean-Pierre Leymonie. Courtesy of ''New Ag International'', September 2007 edition.]</ref> और अन्य लोगों ने इस जटिल स्थिति का वर्णन किया  है और नोट किया है कि फ़ॉस्फ़ाइट्स को उर्वरक कहने से विनियामक जटिलता और नकारात्मक सार्वजनिक धारणाओं से संरक्षित किया जा सकता है जो उन्हें कवकनाशी के रूप में पंजीकृत करने से हो सकता है।<ref name="Thao">{{cite journal |last1=Thao |last2=Yamakawa |year=2008 |title=Phosphite (phosphorous acid): Fungicide, fertilizer or bio-stimulator? |journal=Soil Science and Plant Nutrition |volume=55 |issue=2 |pages=228–234 |doi= 10.1111/j.1747-0765.2009.00365.x|s2cid=95723306 |doi-access=free }}</ref>


== कवकनाशी के रूप में प्रयोग करें ==
कृषि में प्रयुक्त अकार्बनिक फास्फाइट का एक प्रमुख रूप [[मोनोपोटेशियम फॉस्फेट]] होता है। यह यौगिक पोटेशियम उर्वरक के रूप में काम करता है।
{{missing information|section|mechanism of antifungal/antiprotozoal  action|date=March 2022}}
अकार्बनिक फॉस्फेट (युक्त {{chem|HPO|3|2−}}) ओमीसाइकेट्स (पानी के साँचे) क्रम के कवक जैसे रोगजनकों से निपटने के लिए फसलों पर लागू किया गया है। फॉस्फाइट और [[ फास्फेट ]] (एक प्रमुख पौधे के पौधे पोषण और [[उर्वरक]] घटक) के नाम में समानता के कारण स्थिति भ्रामक है, और विवादास्पद है क्योंकि कभी-कभी फास्फाइट को उर्वरक के रूप में विज्ञापित किया जाता है, भले ही वे फॉस्फेट में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तित हो जाते हैं जो पौधे के रूप में काम करते हैं। मुख्य फास्फोरस स्रोत। वास्तव में, फॉस्फेट्स फाइटोटॉक्सिसिटी का कारण बन सकते हैं जब एक पौधे को फॉस्फेट से भूखा रखा जाता है।<ref name=Thao/>लेमोयनी<ref>[http://www.spectrumanalytic.com/support/library/pdf/Phosphites_and_Phosphates_When_distributors_and_growers_alike_could_get_confused.pdf "Phosphites and Phosphates: When Distributors and Growers alike could get confused!"  by Jean-Pierre Leymonie. Courtesy of ''New Ag International'', September 2007 edition.]</ref> और अन्य लोगों ने इस जटिल स्थिति का वर्णन किया है और नोट किया है कि फ़ॉस्फ़ाइट्स को उर्वरक कहने से विनियामक जटिलता और नकारात्मक सार्वजनिक धारणाओं से बचा जा सकता है जो उन्हें कवकनाशी के रूप में पंजीकृत करने से हो सकता है।<ref name=Thao>{{cite journal |last1=Thao |last2=Yamakawa |year=2008 |title=Phosphite (phosphorous acid): Fungicide, fertilizer or bio-stimulator? |journal=Soil Science and Plant Nutrition |volume=55 |issue=2 |pages=228–234 |doi= 10.1111/j.1747-0765.2009.00365.x|s2cid=95723306 |doi-access=free }}</ref>
कृषि में प्रयुक्त अकार्बनिक फास्फाइट का एक प्रमुख रूप [[मोनोपोटेशियम फॉस्फेट]] है। यह यौगिक पोटेशियम उर्वरक के रूप में काम करता है।


== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==
* [[उपभास्वित]] - {{chem|H|2|PO|2|−}}
* [[उपभास्वित|हाइपोफॉस्फाइट]] - {{chem|H|2|PO|2|−}}
* [[organophosphorus]]
* [[organophosphorus|ऑर्गनोफॉस्फोरस]]
* [[फॉस्फीन]] - पीएच<sub>3</sub> और कार्बनिक फॉस्फीन पीआर<sub>3</sub>
* [[फॉस्फीन]] - PH<sub>3</sub> और कार्बनिक फॉस्फीन PR<sub>3</sub>
* [[फॉस्फीन ऑक्साइड]] - ओपीआर<sub>3</sub>
* [[फॉस्फीन ऑक्साइड]] - OPR<sub>3</sub>
* [[फॉस्फिनाईट]] - पी (या) आर<sub>2</sub>
* [[फॉस्फिनाईट]] - P(OR)R<sub>2</sub>
* [[फॉस्फोनाइट]] - पी (या)<sub>2</sub>आर
* [[फॉस्फोनाइट]] - P(OR)<sub>2</sub>R
* [[फॉस्फिनेट]] - ओपी (या) आर<sub>2</sub>
* [[फॉस्फिनेट]] - OP(OR)R<sub>2</sub>
* फास्फोनेट - कार्बनिक फास्फोनेट्स ओपी (या)<sub>2</sub>आर
* फास्फोनेट - कार्बनिक फास्फोनेट्स OP(OR)<sub>2</sub>R
* फास्फेट- {{chem|PO|4|3−}}
* फास्फेट- {{chem|PO|4|3−}}
* [[organophosphate]] - ओपी (ओआर)<sub>3</sub>
* [[organophosphate|ऑर्गनोफॉस्फेट]] - OP(OR)<sub>3</sub>




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==संदर्भ==
==संदर्भ==
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Latest revision as of 16:49, 8 June 2023

P(OR)3 प्रकार के फॉस्फेट के लिए, फॉस्फेट एस्टर देखें।

फॉस्फेट ऋणायन
Phosphite ion.svg
Names
Systematic IUPAC name
फास्फाइट[1]
Identifiers
3D model (JSmol)
ChEBI
ChEMBL
ChemSpider
68617
MeSH फास्फोराइट
  • InChI=1S/O3P/c1-4(2)3/q-3 ☒N
    Key: AQSJGOWTSHOLKH-UHFFFAOYSA-N ☒N
  • [O-]P([O-])[O-]
  • P([O-])([O-])[O-]
Properties
HPO2−
3
Molar mass 79.9810 g mol−1
Related compounds
Other anions
Phosphinite

Phosphonite

Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☒N verify (what is checkY☒N ?)

अकार्बनिक रसायन शास्त्र में फॉस्फेट ऋणायन या फॉस्फेट सामान्य रूप से [HPO3]2− को संदर्भित करता है लेकिन इसमें [H2PO3] ([HPO2(OH)]) सम्मिलित है। ये ऋणायन फॉस्फोरस अम्ल (H3PO3) के संयुग्म आधार हैं। संबंधित लवण जैसे सोडियम फास्फाइट (Na2HPO3) प्रकृति में कम हो रहे हैं।

नामकरण

फॉस्फोरस अम्ल के लिए आईयूपीएसी अनुशंसित नाम फॉस्फोरस अम्ल होता है। तदनुसार आईयूपीएसी-अनुशंसित नाम HPO2−
3
ऋणायन फास्फोनेट है। अमेरिका में अकार्बनिक यौगिकों के लिए आईयूपीएसी नामकरण उपसंधि उच्च विद्यालय में सिखाई जाती है, लेकिन पाठ्यक्रम के 'आवश्यक' भाग के रूप में नहीं होते है।[2] एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तक आईयूपीएसी अनुशंसाओं का अनुसरण करती है।[3] व्यावहारिक रूप से नियोजित होने वाले नामकरण सम्मेलन को निर्धारित करने के लिए फॉस्फेट के किसी भी संदर्भ की जांच की जानी चाहिए।

लवण युक्त HPO2−
3
, जिसे फॉस्फोनेट्स या फॉस्फेट्स कहा जाता है

Na2HPO3 का संरचनात्मक सूत्र। ऋणायन में C3v सममिति होती है।
व्यावसायिक दृष्टिकोण से, सबसे महत्वपूर्ण फास्फाइट लवण क्षारीय सीसा फास्फाइट है। फास्फाइट ऋणायन वाले कई लवणों की संरचनात्मक रूप से जांच की गई है, इनमें सोडियम फास्फाइट पेंटाहाइड्रेट (Na2HPO3·5H2O) (NH4)2HPO3·H2O, CuHPO3·H2O, SnHPO3 और Al2(HPO3)3·4H2O सम्मिलित होते है।[4] और HPO2−
3
की संरचना लगभग चतुष्फलकीय होता है।[5][6]

HPO2−
3
में कई विहित अनुनादी रूप होते हैं जो इसे बिसल्फ़ाइट आयन HSO
3
के साथ समइलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं, जिसकी एक समान संरचना होता है।[7]

केंद्र

HP(O)2OH युक्त लवण

अम्ल या हाइड्रोजन फॉस्फेट को हाइड्रोजनफोस्फोनेट्स या अम्ल फॉस्फेट कहा जाता है। आईयूपीएसी हाइड्रोजनफोस्फोनेट्स नाम की सिफारिश करता है। वे आयन HP(O)2OH होते हैं। एपिकल व्युत्पन्न लवण [NH4][HP(O)2OH] होता है।[8][9] कई संबंधित लवण ज्ञात होते हैं, उदाहरण के लिए, RbHPHO3, CsHPHO3, TlHPHO3 सम्मिलित है। इन लवणों को धातु कार्बोनेट के साथ फॉस्फोरस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इन यौगिकों में एक परत बहुलकी ऋणायन होता है जिसमें HPO3 टेट्राहेड्रा होता है जो हाइड्रोजन आबन्ध से जुड़ा होता है। इन परतों को धातु के धनायन की परतों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है।

लवण युक्त H
2
P
2
O2−
5
, डिफोस्फाइट्स या पाइरोफॉस्फेट्स

कम दबाव में अम्ल फॉस्फेट को धीरे से गर्म करके पाइरोफॉस्फाइट्स (डिफोस्फाइट्स) का उत्पादन किया जा सकता है। इनमें ऋणायन H
2
P
2
O2−
5
होता है, जिसे [HP(O)2O−P(O)2H]2− द्वारा तैयार किया जा सकता है [7][6]


आर्सेनिक रसायन विज्ञान में समानताएं

प्रमाण की कमी के विपरीत PO3−
3
, संबंधित आर्सेनिक आयन, ऑर्थो-आर्सेनाइट, AsO3−
3
ज्ञात होते है। एक उदाहरण Ag3AsO3 साथ ही बहुलक मेटा-आर्सेनाइट (AsO
2
)
n
सम्मिलित होता है।[7] आइसो-इलेक्ट्रॉनिक सल्फाइट आयन SO2−
3
इसके लवणों से जाना जाता है।[7]

कवकनाशी के रूप में उपयोग

अकार्बनिक फॉस्फेट (युक्त HPO2−
3
) ओमीसाइकेट्स (पानी के साँचे) क्रम के कवक जैसे रोगजनकों को नियंत्रित करने के लिए फसलों पर प्रयुक्त किया गया है। फॉस्फाइट और फास्फेट (एक प्रमुख पौधे के पोषण और उर्वरक घटक) के नाम में समानता के कारण स्थिति भ्रामक है, और विवादास्पद है क्योंकि कभी-कभी फास्फाइट को उर्वरक के रूप में विज्ञापित किया जाता है, तथापि वे पौधे के मुख्य फास्फोरस स्रोत के रूप में काम करने के लिए बहुत मंद गति से फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। वास्तव में, जब किसी पौधे में फॉस्फेट की कमी होती है तब फॉस्फेट्स पादप विषाक्तता का कारण बन सकते हैं।[10]लेमोयनी[11] और अन्य लोगों ने इस जटिल स्थिति का वर्णन किया है और नोट किया है कि फ़ॉस्फ़ाइट्स को उर्वरक कहने से विनियामक जटिलता और नकारात्मक सार्वजनिक धारणाओं से संरक्षित किया जा सकता है जो उन्हें कवकनाशी के रूप में पंजीकृत करने से हो सकता है।[10]

कृषि में प्रयुक्त अकार्बनिक फास्फाइट का एक प्रमुख रूप मोनोपोटेशियम फॉस्फेट होता है। यह यौगिक पोटेशियम उर्वरक के रूप में काम करता है।

यह भी देखें


अग्रिम पठन

  • A. Earnshaw; Norman Greenwood (1997). The Chemistry of the Elements (2nd ed.). pp. 513–514.


संदर्भ

  1. "Phosphorite - PubChem Public Chemical Database". The PubChem Project. USA: National Center for Biotechnology Information.
  2. Physical setting/ chemistry core curriculum, The University of the State of New York, The State Education Department, http://www.p12.nysed.gov/ciai/mst/pub/chemist.pdf
  3. Egon Wiberg, Arnold Frederick Holleman (2001) Inorganic Chemistry, Elsevier ISBN 0123526515
  4. "Synthesis and crystal structures of aluminum and iron phosphites", D.M. Poojary, Y. Zhang, D.E. Cox, P.R. Rudolf, S. Cheng & A. Clearfield, J. Chem. Crystallogr. 24 (1994) 155–163
  5. L. E. Gordon, W. T. A. Harrison. "Bis(melaminium) hydrogen phosphite tetrahydrate". Acta Crystallogr. 59 (2): o195–o197. doi:10.1107/S1600536803001247
  6. 6.0 6.1 "Crystal chemistry of inorganic phosphites", J. Loub, Acta Crystallogr. (1991), B47, 468–473, doi:10.1107/S0108768191002380
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-037941-8.
  8. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-037941-8.
  9. "Crystal chemistry of inorganic phosphites", J. Loub, Acta Crystallogr. (1991), B47, 468–473, doi:10.1107/S0108768191002380
  10. 10.0 10.1 Thao; Yamakawa (2008). "Phosphite (phosphorous acid): Fungicide, fertilizer or bio-stimulator?". Soil Science and Plant Nutrition. 55 (2): 228–234. doi:10.1111/j.1747-0765.2009.00365.x. S2CID 95723306.
  11. "Phosphites and Phosphates: When Distributors and Growers alike could get confused!" by Jean-Pierre Leymonie. Courtesy of New Ag International, September 2007 edition.