탄산(H2CO3),화합물 요소의 수소,탄소,산소. 무수물 인 이산화탄소(CO2)가 물 속에 용해되면 소량으로 형성됩니다.
CO2+H2O⇌H2CO3 지배적 인 종은 단순히 느슨하게 수화 CO2 분자. 탄산이 될 수 있습으로 간주됩 diprotic 산에서 두 개의 시리즈를 소금을 형성 할 수있—즉,수소 탄산염,포함하는 HCO3−고,탄산염,포함하는 CO32−. H2CO3+H2O⇌H3O++HCO3−
HCO3−+H2O⇌H3O++CO32−그러나,산-염 행동의 탄산에 따라 달라집 다른 요금의 일부의 반응에 참여뿐만 아니라,자신의 의존에서의 pH 시스템입니다., 예를 들어,pH of less than8 일체 반응을 그리고 그들의 상대 속도는 다음과 같습니다:CO2+H2O⇌H2CO3(slow)
H2CO3+OH−⇌HCO3−+H2O(fast)위 pH10 다음 반응이 중요하다:CO2+OH−⇌HCO3−(slow)
HCO3−+OH−⇌CO32−+H2O(fast)사 pH 값을 8,10,위의 모든 균형 반응은 중요합니다.
탄산은 종유석과 석순과 같은 동굴과 동굴 형성의 조립에 역할을합니다., 가장 크고 가장 일반적인 동굴들은 그에 의해 형성 해체의 석회 또는 백운석의 활동에 의하여 물이 풍부한 탄산에서 파생된 최근의 강입니다. 종유석과 석순의 방해석은 암반/토양 계면 근처의 겹쳐진 석회암에서 파생됩니다. 토양을 통해 침투하는 빗물은 이산화탄소가 풍부한 토양에서 이산화탄소를 흡수하여 탄산의 묽은 용액을 형성합니다. 이 산성 물이 토양의 기저부에 도달하면 석회암 기반암의 방해석과 반응하여 그 중 일부를 물 용액으로 가져갑니다., 물 조금 더 화학 반응 불포화 영역에서 좁은 관절 및 골절을 통해 하향 코스를 계속. 물 동굴 지붕에서 나올 때,이산화탄소는 동굴 대기로 손실되고,탄산 칼슘의 일부는 침전된다. 침윤 물 방해석 펌프 역할,암반의 상단에서 제거 하 고 아래 동굴에 다시.
탄산은 혈액에서 이산화탄소의 수송에 중요합니다., 이산화탄소는 국소 분압이 조직을 통해 흐르는 혈액의 분압보다 크기 때문에 조직의 혈액에 들어갑니다. 이산화탄소가 혈액에 들어감에 따라 물 과 결합하여 탄산을 형성하여 수소 이온(H+)과 중탄산염 이온(HCO3-)으로 해리됩니다. 혈액의 산도가 최소로 영향을 받을 발표 수소이온이기 때문에 혈액 단백질,특히 헤모글로빈,효과적인 버퍼 에이전트. (완충 용액은 첨가 된 수소 이온과 결합하여 본질적으로 불 활성화시킴으로써 산도의 변화에 저항한다.,)자연스럽게 전환시키는데 이산화탄소 탄산은 상대적으로 느 프로세스;그러나,탄소 anhydrase,단백질이 효소가 내부에 존재하는 적혈구,catalyzes 이런 반응에 충분한 속도 그것이 성취에만 있습니다. 효소는 적혈구 내부에만 존재하기 때문에 중탄산염은 혈장보다 적혈구 내에서 훨씬 더 큰 정도로 축적됩니다., 의 용량이 혈액을 수행하는 이산화탄소로는 중탄산염에 의해 강화된다는 이온 교통 시스템 내부에 적혈구 멤브레인하는 동시에 이동하는 중탄산염이온의 세포 및 플라즈마에서의 교환을 위해 염화물 이온입니다. 동시환의 이러한 두 가지 이온으로 알려진 염화물 이동,허가는 플라스마를 사용으로 저장치에 대한 중탄산을 변경하지 않고 전기적 책임 중 하나의 플라즈마나 빨간색입니다., 의 26%는 총 이산화탄소 콘텐츠의 혈액으로 존재하는 중탄산염 내부에 적혈구,동 62 퍼센트로 존재하는 중탄산염 플라스마 그러나,대량의 탄산이온이 처음 생산한 세포 내부한 다음,전송하는 플라즈마입니다. 혈액이 이산화탄소의 분압이 혈액보다 낮은 폐에 도달 할 때 반응의 역순이 발생합니다.