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définition - Phosphates

phosphater (v. trans.)

1.fertiliser en répandant des phosphates.

phosphate (n.m.)

1.(chimie)sel de l'acide phosphorique tel que le phosphate de calcium utilisé comme engrais.

phosphaté (adj.)

1.qui contient du phosphate de calcium.

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voir aussi

phosphater (v.)

phosphatage, phosphatation phosphate

phosphaté (adj.)

phosphate

phosphate (n.m.)

phosphaté, phosphater

locutions

-1,2-Cyclic-inositol-phosphate phosphodiesterase • 1-Acylglycerol phosphate acyltransferase 2 • 1-Acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase • Adenosine 2'-Phosphate • Adenosine 3'-Phosphate • Adenosine 5'-Phosphate • Carbamoyl-Phosphate Synthetase (Ammonia) • Carbamoyl-Phosphate Synthetase I • Carbamoyl-Phosphate Synthetase I Deficiency Disease • Carbamoyl-phosphate synthase (ammonia) • Carbamoyl-phosphate synthase (glutamine-hydrolyzing) • Carbamyl Phosphate Synthase (Ammonia) • Carbamyl Phosphate Synthetase Deficiency Disease • Carbamyl-Phosphate Synthase (Ammonia) • Carbamyl-Phosphate Synthetase I Deficiency Disease • Choline-phosphate cytidylyltransferase • Ciment phosphate zinc • D-glucose 6-phosphate ketol-isomerase • D-mannose 6-phosphate ketol-isomerase • Diabète phosphaté • Dihydroxyacétone phosphate • Fluorure de phosphate acidulé • Fructose phosphate • Galactose 1-phosphate uridylyltransférase • Galactose phosphate • Galactose-1-Phosphate Uridyltransferase • Glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase • Glucosamine 6-phosphate N-acétyltransférase • Glucosamine 6-phosphate acétylase • Glucosamine 6-phosphate isomerase(glutamine-formin g) • Glucosamine-6-phosphate acétylase • Glucosamine-6-phosphate acétyltransférase • Glucosamine-phosphate N-acétyltransférase • Glucosamine-phosphate acétyltransférase • Glucose 1-phosphate uridylyltransférase • Glucose 6-phosphate dehydrogenase • Glucose 6-phosphate isomerase • Glucose phosphate • Glucose-1-phosphate adenylyl transferase • Glucose-1-phosphate adenylyltransferase • Glucose-6-phosphate • Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (NADP+) • Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating) • Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (phosphorylating) • Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenases • Glyceraldehyde 3-phosphate-déshydrogénase (NAD+) ( enzyme phosphorylante) • Glycerol 3-phosphate acyltransferase • Glycerol Phosphate Ethers • Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase • Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (NAD+) • Glycéraldehyde 3-phosphate déshydrogénases • Glycéraldéhyde 3 phosphate-déshydrogénase (NADP+) • Glycéraldéhyde 3 phosphate-déshydrogénase (NADP+) (enzyme phosphorylante) • Glycéraldéhyde 3 phosphate-déshydrogénase NAD-dépendante phosphorylante • Glycéraldéhyde 3 phosphate-déshydrogénase NADP-dépendante phosphorylante • Glycéraldéhyde 3 phosphate-déshydrogénase phosphorylante • Glycéraldéhyde 3-phosphate-déshydrogénase NADP-dép endante • Glycérol 3-phosphate déshydrogénase (NAD+) • Glycérol 3-phosphate déshydrogénase NAD+ dépendante • Guanosine 5'-phosphate reductase • Hexose 1-phosphate uridylyltransférase • Hexose phosphate • Ilots de Cytosine-phosphate-Guanine • Indole 3-glycerol phosphate synthase • Inorganic Phosphate Transporter • Inorganic Phosphate Transporters • Inositol 1,2-cyclic phosphate 2-phosphohydrolase • Inositol 1,4,5-tris(phosphate) • Inositol hexakis(phosphate) • Inositol-1-phosphate synthase • L-histidinol-phosphate phosphohydrolase • Lasers à cristal de phosphate de potassium et de titanyle • Mannose 6-phosphate isomerase • Mannose phosphate • Monosaccharides phosphate éolyisoprényle • Myo-inositol 1-phosphate synthase • Myo-inositol hexakis(phosphate) • NADPH:Guanosine-5'-phosphate oxidoreductase (deaminating) • Nucleoside phosphate kinase • Oligosaccharides phosphate polyisoprényle • Orotidine 5 Phosphate Decarboxylase • Orotidine 5' Phosphate Decarboxylase • Orotidine 5'-phosphate pyrophosphorylase • Orotidine Phosphate Carboxy-Lyase • Orotidine-5-Phosphate Decarboxylase • Orotine 5'-phosphate carboxy-lyase • Orotine 5'-phosphate decarboxylase • PEX Phosphate regulating neutral endopeptidase • PHEX Phosphate regulating neutral endopeptidase • Phosphate Carriers • Phosphate Regulating Endopeptidase Homolog, X-Linked • Phosphate Regulating Neutral Endopeptidase • Phosphate Transporters • Phosphate acetyltransferase • Phosphate de pyridoxal • Phosphate de vancomycine • Phosphate minéral • Phosphate tritolyl • Phosphotransferases (Phosphate Group Acceptor) • Polyisoprenyle phosphate, sucre • Polyisoprényle phosphate, monosaccharide • Polyisoprényle phosphate, oligosaccharides • Polyisoprényle, phosphate • Polyphlorétine phosphate • Pyridoxal phosphate • Pyridoxamine phosphate oxidase • Riboflavin 5'-Phosphate • Ribose phosphate pyrophosphokinase • Ribulose phosphate • Sodium Riboflavin Phosphate • Sucres phosphate polyisoprényle • Symporteur sodium-phosphate • Symporteur sodium-phosphate Pit1 • Symporteur sodium-phosphate Pit2 • Symporteur sodium-phosphate de type II • Symporteurs sodium-phosphate • Symporteurs sodium-phosphate de type I • Symporteurs sodium-phosphate de type III • Symporteurs sodium-phosphate de type IIa • Symporteurs sodium-phosphate de type IIb • Symporteurs sodium-phosphate de type IIc • Transporteur sodium-phosphate • Transporteurs phosphate • Triose phosphate isomerase • Tritolyl Phosphate • Tritolyl, phosphate • UDPglucose-hexose-1-phosphate uridylyltransferase • UTP glucose 1-phosphate uridylyltransferase • UTP hexose 1-phosphate uridylyltransferase • Vecuronium Phosphate • X-Linked Phosphate Regulating Endopeptidase Homolog • alpha Glycérol 3-phosphate déshydrogénase (NAD+) • engrais phosphaté • hexose-phosphate • phosphate de calcium • phosphate de créatine • phosphate de sodium • phosphate de trisodium • phosphate neutre de sodium • phosphate trisodique

dictionnaire analogique

enrichir un sol[Classe]

phosphate[termes liés]

phosphate[GenV+comp]

phosphater (v. tr.) [V+comp]



phosphate (n. m.)


phosphate[Cont.]

phosphaté (adj.)


Le Littré (1880)

PHOSPHATE (s. m.)[fo-sfa-t']

Terme de chimie. Genre de sels formés par la combinaison de l'acide phosphorique avec les bases.

ÉTYMOLOGIE

Voy. PHOSPHORE.

PHOSPHATÉ, ÉE (adj.)[fo-sfa-té, tée]

Terme de chimie. Qui est à l'état de phosphate.

S. f. pl. Terme de minéralogie. Les phosphatées, ordre de roches pierreuses.

Wikipedia - voir aussi

Wikipedia

Phosphate

                   
Page d'aide sur l'homonymie Ne doit pas être confondu avec Roche phosphatée.
Phosphate
Structure chimique d'un groupement phosphate lié à un radical (R)
Structure chimique d'un groupement phosphate lié à un radical (R)
Général
No CAS 14265-44-2
PubChem 1061
SMILES
InChI
Propriétés chimiques
Formule brute O4PPO43−
Masse molaire[1] 94,9714 ± 0,0012 g·mol−1
O 67,39 %, P 32,61 %,
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.
  Le phosphore, oligoélément indispensable à la vie est inégalement réparti sur terre et dans les océans, les poissons et les oiseaux jouent un rôle important dans sa concentration et dans son retour à la terre (bioturbation). Le cycle biogéochimique et écologique du phosphore a été modifié par l'Homme qui l'a récemment massivement introduit sous forme d'engrais (eutrophisant) dans les agrosystèmes, et indirectement dans les écosystèmes (Atlas mondial des océans)
  Phosphate dans une coupelle

Un phosphate, en chimie inorganique, est un sel d'acide phosphorique résultant de l'attaque d'une base par de l'acide phosphorique.

En chimie organique, c'est un composé organophosphoré dérivé de l'acide phosphorique ; on parle parfois de phosphate organique.

Sommaire

  Dosage du phosphate

La mesure de la concentration de phosphate est basée sur l’apparition de phosphomolybdate d’ammonium qui est détecté par photométrie dans l’ultraviolet. les ions chlorures peuvent gêner et doivent être éliminés en faisant bouillir avec deux gouttes d'acide nitrique, l'addition au réactif molybdique de tartrate améliore la spécificité.

Une solution de molybdate d'ammonium (NH4)2MoO4 mélangé à chaud à de l'acide nitrique 6M et à un phosphate, donne un précipité jaune de phosphomolybdate d'ammonium (NH4)3PO4(MoO3)2.

Les ions argent pour le phosphate donne un précipité jaunatre Ag3PO4. L'hydrogénophosphate de sodium donne avec l'ion Ag +un précipité jaune de phosphate d'argent soluble dans l'acide nitrique et dans l'ammoniac.

3Ag^{+}+2HPO_{4}^{--}\;\;\to\;\; Ag_{3}PO_{4\downarrow }+H_{2}PO_{4}^{-}

  Caractéristiques moléculaires et chimiques

  Modèle en 3D d’un ion phosphate : l‘atome de phosphore est en jaune, ceux d'oxygène en rouge formant un tétraèdre

L’ion phosphate (ou orthophosphate) est un anion polyatomique de formule chimique brute PO43- et de masse moléculaire de 94,97 daltons. Il se présente sous la forme d'un tétraèdre dont les sommets sont formés par les quatre atomes d'oxygène encadrant un atome de phosphore.

Cet ion, qui comporte trois charges négatives, est la base conjuguée de l'ion hydrogénophosphate HPO42- (ou phosphate inorganique[2], noté Pi) qui est lui-même la base conjuguée de l'ion dihydrogénophosphate H2PO4- qui est lui-même la base conjuguée de l'acide phosphorique H3PO4. C'est une molécule hypervalente sachant que l'atome de phosphore possède dix électrons libres sur sa couche de valence.

Un sel de phosphate se forme lorsqu'un cation se lie à l'un des atomes d'oxygène de l'ion phosphate, formant un composé ionique. La plupart des phosphates sont insolubles dans l'eau aux conditions standard de température et de pression excepté pour les sels de métaux alcalins.

Solubilisé dans une solution aqueuse, le phosphate existe sous ses quatre formes selon le taux d’acidité. En allant du plus basique au plus acide :

  • la première forme à prédominer est l‘ion phosphate (proprement dit) PO43- (fortement basique),
  • la seconde forme est l’ion hydrogénophosphate HPO42- (faiblement basique),
  • la troisième forme est l’ion dihydrogénophosphate H2PO4- (faiblement basique) et enfin
  • la quatrième est la forme trihydrogénophosphate (à l’état cristallin non ionisé) ou acide phosphorique H3PO4 (fortement acide en solution).

pKa des couples acide/base précédents[3] : HPO42- / PO43- : 12,5 H2PO4- / HPO42- : 6,82 H3PO4 / H2PO4- : 1,97

L’ion phosphate peut former des ions polymériques comme :

  • le diphosphate P2O74− (aussi appelé pyrophosphate),
  • le triphosphate P3O105−, etc.

Les phosphates formant des complexes avec le calcium (contrôle micro-environnemental pendant la (bio-)minéralisation), ils entrent souvent dans la composition des lessives. Riche en phosphore, les rejets lessiviels augmentent donc le risque d'eutrophisation. Depuis les années 1980, les fabricants utilisent donc de plus en plus des substituts, telles les zéolites.

  Formation et répartition

Article détaillé : Roche phosphatée.

Le minerai de phosphate (roche concentrée en sels de phosphate) est une roche sédimentaire dite roche exogène : elle se forme par concentration lorsque des ions phosphate précipitent dans une roche en diagenèse. Les formes biogènes, telles les guanos d'oiseaux et de chauve-souris, sont exploitées depuis des siècles.

Les gisements les plus importants se trouvent au Maroc, en Amérique du Nord, sur l'île de la Navasse, en Tunisie, au Togo, en Israël, en Jordanie, en Chine et sur certaines îles d'Océanie : Nauru, Banaba et Makatea.

  Utilisations

  Granulés de superphosphate triple, engrais titrant 45 % de P2O5
  Ouvriers (probablement chinois) d'une mine de Nauru, 1917
  Grand four électrique de fusion de phosphate, utilisé pour produire du phosphore élémentaire dans une usine chimique de la TVA (Tennessee Valley Authority) dans la zone de "Muscle Shoals" en Alabama (USA), juin 1946
  Diminution des ventes de phosphates en France, qui ne s'est pas partout traduite par une diminution des teneurs des sols (qui ont diminué dans 34 % des régions, sont restées stables dans 24 % et ont augmenté dans 43 % dont en Bretagne), en raison notamment des apports de lisiers et boues d'épuration

.

Les phosphates sont utilisés dans l'agriculture comme engrais pour enrichir les fruits et légumes en source de phosphore [4]. Ils peuvent également apporter de l'azote (phosphate d'ammonium), la roche phosphatée du calcium (phosphates de calcium) et de l'aluminium (phosphate d'aluminium). Ces engrais peuvent être d'origine organique (poudre d'os, arêtes de poissons, ...) ou inorganique (attaque d'acide sur du minerai), ce qui est de plus en plus le cas, hormis en agriculture biologique où les engrais de synthèse sont interdits.

Les engrais fortement phosphatés seraient une cause de cancer, comme pour les fumeurs de tabac mais aussi pour des aliments de consommation courante, en effet certains engrais peuvent produire du polonium s'ils contiennent de l'uranium. Selon les Drs Thomas Winters et Joseph di Franza, de l'université du Massachusetts, certains engrais phosphatés peuvent produire cela[réf. nécessaire]. Certains engrais phosphatés contiennent des quantités importantes d'uranium, donc de radium et conduisant à une émanation plus importante de gaz radon, précurseur du polonium 210[réf. nécessaire].

Le phosphate se trouve aussi impliqué dans la fermentation vinicole (type de fermentation éthylique).

Le minerai, en général du phosphate de calcium, peut être épandu directement sur les terres acides après avoir été finement broyé. Ayant tendance à se combiner au calcium, ce qui le rend moins assimilable, il doit être rendu plus hydrosoluble avant d'être employé sur les sols calcaires afin d'accroître son assimilation par les plantes.

Dans la structure des êtres vivants les groupes phosphates sont des éléments de la chaîne composant les hélices de l'ADN.

  Impacts environnementaux

Les phosphates naturels minéraux (guano ou phosphates d'origine sédimentaire) ont été très utilisés, notamment dans les sols acides où le phosphore est un des nutriments limitant pour les plantes. On les utilise seuls ou plus souvent associés à de l'azote et du potassium (NPK) ; sous forme de super phosphate triple (TSP), le superphosphate simple (SSP), le phosphate diammonique (DAP), phosphate monoammonique (MAP), sous forme sèche ou liquide...

Si les phosphates sont normalement présents et utiles à faible dose dans l'eau et les sols, leur excès est (avec celui des teneurs en nitrates) une des causes majeures de l'eutrophisation voire de dystrophisation de l'environnement.

Ils contribuent notamment aux problèmes de turbidité liés au verdissement des eaux (dont lors de blooms planctoniques) et aux phénomènes de zones marines mortes en aval des estuaires.

Ils sont de plus aussi source de « métaux-lourds », qui sont pour certains éventuellement radioactifs, car le phosphore d'origine minérale est souvent, dans les engrais, associé à des métaux toxiques (cadmium (jusqu'à 87 mg·kg-1 dans un engrais produit au Sénégal [5], le chrome (Cr), le mercure (Hg) et le plomb (Pb), et à des éléments radioactifs, dont l'uranium (U) ; jusqu'à 390 mg·kg-1 dans les mines tanzaniennes de Minjingu contre 12 mg·kg-1 dans le gisement tunisien de Gafsa [5], or le phosphate de Minjingu est agronomiquement très efficace, et peu couteux, et donc très utilisé sur des sols acides cultivés, ce qui pose des questions toxicologiques et sanitaires pour les ouvriers des mines [6],[7] et écotoxicologiques (pour les stériles minières, dont crassiers de phosphogypse radioactif). Le cadmium dont la première source dans un champ est souvent l'engrais phosphaté peut poser de graves problèmes, et il est particulièrement bioassimilable dans le cas d'engrais phosphatés hydrosolubles, alors que, parce que lié à l'Apatite, il est moins solubles dans les engrais non hydrosolubles[8].). Il est encore plus bioassimilable dans les sols acides[8] et/ou en présence d'une carence en certains autres oligoéléments (fer...)
Les transferts horizontaux ou verticaux de phosphates vers les eaux de surface varient fortement (de 0,1 à 2,5 kg/ha/an), selon le type de sol, son pH, sa teneur en humus, et ses usages (labour, prairie permanente, etc). En moyenne, 9 % du phosphore dont la moitié apporté par les engrais) est emporté par les eaux de ruissellement[9].

Les engrais phosphatés minéraux sont aussi très riches en fluor (provenant de l'apatite qu'ils contiennent). Le fluor dépasse souvent 3 % du poids total (environ 250 g de F/kg de phosphate). Ce fluor peut causer une fluorose aux animaux qui pâturent les sols traités, probablement pas parce qu'ils absorbent ce fluor via les plantes (qui le bioconcentrent peu), mais parce qu'ils ingèrent de la terre ainsi enrichie en fluor, avec leur nourriture ou en se léchant[10].

Dans les cultures, le phosphore est normalement absorbé par les plantes par l'intermédiaire des mycorhizes. Or, les apports excessifs d'engrais phosphatés détruisent les équilibres pédologiques, rendant inopérante cette étape clé du cycle du phosphore. Les plantes cultivées ne peuvent ainsi plus profiter de ce mécanisme, et ne peuvent plus assimiler le phosphore autrement que par de nouveaux apports massifs de phosphates[11]. Le phosphore des engrais excédentaire, lessivé par les pluies peut s'accumuler dans les sédiments des étangs où il reste plus longtemps disponible que les nitrates (plus ou moins selon le la concentration du sédiment en fer sous forme de Fe(OOH) et selon le pH de ce sédiment [12],[13]

En France ; selon le bilan [9] publié en 2009 sur les phosphates dans les sols de la France métropolitaine, en 2001, ce sont 775.000 tonnes qui ont été apportées aux sols français sous forme d'engrais minéraux. 6 ans plus tard (en 2007) sur 2.372 points de mesure, près de la moitié des sols analysés en France posent encore problème : 2 % sont de qualité mauvaise, 4 % médiocre, 12 % moyenne, 55 % bonne et 27 % très bonne.

Les engrais minéraux restent la première source de phosphore perdu dans les eaux (50 %) en France, devant les déjections animales (directement ou plus souvent via les fumiers et épandages de lisier) (40 %). Viennent ensuite les effluents urbains domestiques (environ 5 %) et industriels (2 %) ainsi que les boues de stations d’épuration (2 %)[9].

En France et dans d'autres pays d'Europe, les agriculteurs ont globalement acheté moins d’engrais minéraux phosphatés (deux tiers en moins de 1972 à 2008), mais cette diminution concerne surtout les zones de déprise agricole ou d'agriculture biologique ; les analyses montrent que des teneurs en phosphore de certains sols agricoles ont fortement augmenté (+ 43 % des cantons étudiés, notamment en Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne et Aquitaine)[9]. Avec le développement des stations d’épuration et de l’élevage hors-sol, les quantités de boues et fumiers ou lisiers épandus ont fortement augmenté depuis les années 1970. Ces boues sont le plus souvent épandues, comme les fientes d'élevage avicoles sur les sols agricoles.

En France, les dispositifs agri-environnementaux tels que le « couvert environnemental permanent » ou les « bandes enherbées » peuvent contribuer à piéger une partie des phosphates ruisselant à partir des champs afin qu'ils ne soient pas emportés par les cours d'eau. Le lagunage naturel peut aussi contribuer à mieux traiter les nitrates et le phosphore, éventuellement en traitement tertiaire en aval d'une station d'épuration « classique ».

  Recyclage

La récupération des phosphates contenus dans les eaux usées permet de limiter l'eutrophisation des cours d'eau et constitue un complément de ressource phosphatée. Cette activité, encore peu développée, fait l'objet de nombreuses recherches. Le traitement le plus répandu consiste à faire précipiter le phosphore ; coûteux, il pourrait à terme être remplacé ou associé à des traitements biologiques[14].

Pour les excréments humains, les toilettes à litière bio-maîtrisée constituent une alternative : d'une mise en œuvre simple et peu coûteuse, elles contournent le problème de l'assainissement de l'eau et permettent de produire un compost bon marché.

  Législation

Depuis le 1er juillet 2007, les phosphates sont interdit dans les lessives en France. Grâce à l'utilisation d'autres molécules actives, la qualité des eaux de nombreux lacs polluées par les eaux urbaines s'est améliorée. C'est maintenant l'agriculture qui est devenue la première source de pollution par les phosphates. En Belgique et en Suisse, les phosphates sont déjà interdits dans les lessives depuis plusieurs années.

  Production

Les douze principaux pays producteurs de phosphate assurent 93,18 % de la production mondiale.

Production mondiale par pays de phosphate naturel en 20051
(USGS, 2005)[15]
Pays Production (106 kg) Part mondiale (%)
Drapeau des États-Unis États-Unis 36 300 24,69
Drapeau de Chine Chine 30 400 20,68
Drapeau du Maroc Maroc 25 200 17,14
Drapeau de Russie Russie 11 000 7,48
Drapeau de Tunisie Tunisie 8 000 5,44
Drapeau de Jordanie Jordanie 6 230 4,24
Drapeau : Brésil Brésil 6 100 4,15
Drapeau de Syrie Syrie 3 500 2,38
Drapeau d'Israël Israël 2 900 1,97
Drapeau d'Égypte Égypte 2 730 1,86
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 2 577 1,75
Drapeau d'Australie Australie 2 050 1,40
Drapeau du Sénégal Sénégal 1 520 1,03
Drapeau du Togo Togo 1 215 0,83
Drapeau d'Inde Inde 1 200 0,81
Drapeau du Canada Canada 1 000 0,68
Drapeau d'Algérie Algérie 878 0,60
Drapeau de Finlande Finlande 825 0,56
Drapeau du Viêt Nam Viêt Nam 820 0,56
Drapeau des Îles Christmas Île Christmas 685 0,46
Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 430 0,29
Drapeau des Philippines Philippines 400 0,27
Drapeau de Corée du Nord Corée du Nord 300 0,20
Drapeau d'Iran Iran 250 0,17
Drapeau du Venezuela Venezuela 250 0,17
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 230 0,15
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 50 0,03
Drapeau de Colombie Colombie 43 0,03
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 43 0,03
Drapeau du Pérou Pérou 38 0,02
Drapeau du Chili Chili 21 0,01
Drapeau de Nauru Nauru 11 < 0,01
Drapeau du Pakistan Pakistan 11 < 0,01
Drapeau de Tanzanie Tanzanie 7 < 0,01
Drapeau d'Irak Irak 3 < 0,01
Drapeau de Thaïlande Thaïlande 3 < 0,01
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 2 < 0,01
Drapeau d'Indonésie Indonésie 1 < 0,01
Total 147 000 100
Notes :
Les nombres en italique sont des estimations.
1 Le total mondial, les données des États-Unis et les données estimées sont des arrondis à trois chiffres significatifs.
Le tableau inclut des données disponibles jusqu'au 3 mai 2006. Les données pour les principaux pays producteurs
proviennent en partie de données de l'International Fertilizer Industry Association.
D'autres données proviennent de sources officielles des pays quand elles sont disponibles.

  Voir aussi

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  Articles connexes

  Lien externe

  Bibliographie

  Références

  1. Masse molaire calculée d’après Atomic weights of the elements 2007 sur www.chem.qmul.ac.uk.
  2. Biologie moléculaire de la cellule Par Harvey Lodish, Arnold Berk, Paul Matsudaira, James Darnell, Chris A. Kaiser, Pierre L. Masson - page 301
  3. Kumler, W.D.; Eiler, J.J. J. Am. Chem. Soc. 1943, 65, 2355.
  4. Etat de l'environnement ; Références juin 2010 L'environnement en France ; Commissariat général au développement durable • Service de l'observation et des statistiques (Voir P 41-42 / 152)
  5. a et b selon Van Kauwenbergh, 1997 cité par la FAO (Voir Tableau 27 ; Analyse chimique des éléments potentiellement dangereux dans des phosphates naturels sédimentaires)
  6. ama, B., Swinkels, A. & Buresh, R.J. 1997. Agronomic and economic evaluations of organic and inorganic phosphorus in western Kenya. Agron. J., 89: 597-604.
  7. Weil, R.R. 2000. Soil and plant influence on crop response to two African phosphate rocks. Agron. J., 92: 1167-1175.
  8. a et b Iretskaya et al. (1998), cités par la FAO dans Les éléments nutritifs secondaires, les oligo-éléments, l'effet chaulant, et les éléments dangereux associés à l'utilisation de phosphates naturels (Chapitre 8 du document «  Utilisation des phosphates naturels pour une agriculture durable. »)
  9. a, b, c et d Publication «Le phosphore dans les sols nécessité agronomique, préoccupation environnementale», juin 2009, Service de l’observation et des statistiques (SOeS) du Commissariat général au développement durable, collection « Le point sur... »
  10. McLaughlin, M.J., Simpson, P., Fleming, F., Stevens, D.P., Cozens, G. & Smart, M.K. 1997. Effect of fertilizer type on cadmium and fluorine concentrations in clover herbage. Aus. J. Exp. Ag., 37: 1019-1026.
  11. source : Le sol, la terre et les champs, Claude & Lydia Bourguignon, pp. 81-82
  12. Golterman H.L. & De Groot C.J., 1994, « Nouvelles connaissances des formes de phosphates : conséquences sur le cycle du phosphate dans les sédiments des eaux douces peu profondes », Annls Limno., 30(3) : 221-232 (Résumé en Français)
  13. Thèse de doctorat de Marie-Soleil Beauregard : Impacts de la fertilisation phosphatée sur la biodiversité microbienne de sols agricoles, Université de Montréal, 2010-05-05
  14. Jack Testard, Recycler les phosphates, Pour La Science n°387, janvier 2010, p. 38
  15. (en) USGS Minerals Year Book - Phosphate Rock
   
               

 

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Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer

Dictionnaire de la langue française
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