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오산화인 가수분해 반응(식 (2))의 생성물인 H₃PO₄는 인산의 가장 단순한 형태로 오쏘인산(orthophosphoric acid, 또는 오르토인산)이라고 부른다. 오쏘인산 두 분자의 축합반응으로 파이로인산(pyrophosphoric acid, '''H₄P₂O₇'''; 피로인산, 이인산, 혹은 초성인산으로도 불린다)이 얻어진다
 
오산화인 가수분해 반응(식 (2))의 생성물인 H₃PO₄는 인산의 가장 단순한 형태로 오쏘인산(orthophosphoric acid, 또는 오르토인산)이라고 부른다. 오쏘인산 두 분자의 축합반응으로 파이로인산(pyrophosphoric acid, '''H₄P₂O₇'''; 피로인산, 이인산, 혹은 초성인산으로도 불린다)이 얻어진다
  
[[파일:오산화인의 가수분해.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|오산화인의 가수분해로 오쏘인산이 만들어지고, 오쏘인산 사이에 축합반응이 일어나면 파이로인산이나 트리메타인산이 만들어진다. 화학구조에서 알 수 있듯이 파이로인산이나 트리메타인산은 오산화인의 '불완전한' 가수분해 산물에 해당한다. 오산화인의 구조와 유사한 아다만테인을 놓고 유추해 보면 인산의 3차원 구조를 쉽게 이해할 수 있다 (출처:대한화학회).]]
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[[파일:오산화인의 가수분해.png|썸네일|600픽셀|가운데|오산화인의 가수분해로 오쏘인산이 만들어지고, 오쏘인산 사이에 축합반응이 일어나면 파이로인산이나 트리메타인산이 만들어진다. 화학구조에서 알 수 있듯이 파이로인산이나 트리메타인산은 오산화인의 '불완전한' 가수분해 산물에 해당한다. 오산화인의 구조와 유사한 아다만테인을 놓고 유추해 보면 인산의 3차원 구조를 쉽게 이해할 수 있다 (출처:대한화학회).]]
  
 
오쏘인산 세 분자가 세 개의 물 분자를 잃으면서 축합되면 위 그림처럼 고리 모양을 갖는 트리메타인산(trimetaphosphoric acid, '''H3P3O9''' )이 얻어진다. 올리고머 형태의 인산은 '''Hₙ₊₂Pₙ O₃ₙ₊₁'''의 일반식으로 쓸 수 있는데, 선형 분자 양쪽 끝의 축합 반응을 통해 물 분자 하나를 제거해서 고리를 만들면 '''HₙPₙ O₃ₙ'''의 조성이 된다. 이 글의 아랫부분부터는 가장 간단한 형태이면서 가장 널리 쓰이는 오쏘인산을 인산으로 부르기로 한다.
 
오쏘인산 세 분자가 세 개의 물 분자를 잃으면서 축합되면 위 그림처럼 고리 모양을 갖는 트리메타인산(trimetaphosphoric acid, '''H3P3O9''' )이 얻어진다. 올리고머 형태의 인산은 '''Hₙ₊₂Pₙ O₃ₙ₊₁'''의 일반식으로 쓸 수 있는데, 선형 분자 양쪽 끝의 축합 반응을 통해 물 분자 하나를 제거해서 고리를 만들면 '''HₙPₙ O₃ₙ'''의 조성이 된다. 이 글의 아랫부분부터는 가장 간단한 형태이면서 가장 널리 쓰이는 오쏘인산을 인산으로 부르기로 한다.
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ATP, DNA, RNA, 세포막, 뼈의 구성성분이며, 그렇기 때문에 지구상의 모든 유기생명체의 필수요소다.
 
ATP, DNA, RNA, 세포막, 뼈의 구성성분이며, 그렇기 때문에 지구상의 모든 유기생명체의 필수요소다.
 
== 생산과 활용 ==
 
인산은 인광석(phosphate rock)을 원료로 만든다. 중국, 미국, 모로코, 러시아에서 생산하는 인광석의 양이 전 세계 생산량의 약 80% 정도를 차지한다. 인광석은 습식법이나 건식법을 사용해서 인산으로 전환한다.
 
 
습식법은 수산화 인회석(calcium hydroxyapatite, Ca₅(PO₄)3OH)과 같은 인광석을 황산으로 처리해서 인산을 생산하는 방법이다 (식 (3)). 전세계적으로 대량 생산되는 황산의 중요한 공업적 용도가 여기에 있다.
 
 
'''Ca₅(PO₄)3OH + 5H₂SO₄→ 3H₃PO₄ + 5CaSO₄ + H₂O'''
 
 
또 다른 인광석인 플루오린화 인회석4)(fluoroapatite, '''Ca₅(PO₄)3F''')의 경우에는 '''NaSi₂F₆'''의 형태로 플루오르화 음이온을 제거해서 인산을 얻는다.
 
 
건식법에서는 인광석을 코크스로 환원시켜 [[원소]] 상태의 인을 먼저 만드는데, 이 과정에서 실리카를 첨가하여 규산 칼슘 부산물을 형성하는 방법으로 칼슘을 분리해낸다. 생성된 인은 증류를 통해 정제한 후 공기로 연소해서 높은 순도의 오산화인을 만든다 (위 그림 참조). 이렇게 생산한 오산화인을 물에 녹이면 높은 순도의 인산을 얻을 수 있다.
 
 
인산은 암모늄 인산염의 형태로 대부분 비료로 사용한다. 전세계 인산 생산량의 90%가 비료로 쓰인다. 그 외에도 비누, 세제, 식품 첨가물, 수질 처리, 치약, 섬유 산업 등에 이용된다.1) 31P NMR 분광법의 외부 표준 물질로 쓰기도 한다.
 
 
== 화학반응 ==
 
'''H₃PO₄ (s)  + H₂O (l) ⇌  H ₃O + (aq) + H₂PO₄⁻ (aq)      K a1 = 7.11 × 10 ⁻³'''
 
 
'''H₂PO₄⁻ (aq) + H₂O (l) ⇌  H ₃O + (aq) + HPO₄²⁻ (aq)      K a2 = 6.34×10 ⁻⁸'''
 
 
'''HPO₄²⁻ (aq) + H₂O (l) ⇌  H ₃O + (aq) + PO₄³⁻ (aq)        K a3 = 3.98×10 ⁻¹³'''
 
 
== 인산의 중요성 ==
 
=== ATP ===
 
ATP는 생체 내의 중요한 에너지 화폐이다. ATP에는 인산기가 3개가 있는데 구조의 바깥에서부터 γ인산기, β인산기, α인산기이다. 바깥에서부터 차례대로 인산기가 분리되면서 에너지를 발생시킨다.
 
 
=== 인지질 ===
 
인지질은 지질의 한 종류이며, 구조 중에 인산 에스터를 가지고 있다. 세포막 같은 생체막의 중요한 구성 성분이다.
 
 
=== DNA와 RNA ===
 
핵염기와 디옥시리보스에서 구성되는 디옥시리보뉴클레오사이드의 인산기가 결합한 디옥시리보뉴클레오타이드는 생명 유전자 본체인 DNA 구성 단위이다.
 
  
 
==  참고자료 ==
 
==  참고자료 ==
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== 같이 보기 ==
 
== 같이 보기 ==
* [[인]]
 
 
* [[인산염]]
 
* [[인산염]]
 
* [[인산철]]
 
* [[인산철]]
  
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