폭기된 자연수와 접촉하면 철염이 철 형태로 전환됩니다. 중성 pH에 가까운 제2철 이온은 불용성 고형물을 형성하므로 생물학적으로 이용 가능하지 않습니다. EDTA(및 기타 킬레이트제)는 수산화물 형성에 저항하는 용해성 복합체를 형성하여 이 문제를 해결합니다.
펜트산(DTPA)과 함께 EDTA는 금속 이온 격리에 널리 사용됩니다. 그렇지 않으면 이러한 금속 이온은 제지에서 펄프를 표백하는 데 사용되는 과산화수소의 분해를 촉매합니다. 매년 수백만 킬로그램의 EDTA가 이러한 목적으로 생산됩니다.
철 킬레이트는 일반적으로 잎이 불충분한 엽록소를 생성하는 상태인 백화증을 치료하기 위해 농업 목적으로 사용됩니다. 철과 리간드는 식물 뿌리에 의해 별도로 흡수되며, 이에 따라 고도로 안정한 철 킬레이트가 먼저 덜 안정한 철 킬레이트로 환원됩니다. 원예에서 철 킬레이트는 종종 '격리된 철'이라고 불리며 종종 다른 영양소 및 식물성 식품(예: 해초)과 혼합되는 식물 강장제로 사용됩니다. 석회질 토양에서 자라는 경우 진달래와 같은 진달래 식물을 먹이기 위해 관상용 원예에 권장됩니다. 격리된 철은 토양의 pH를 조절하지 않고 진달래 식물에 이용 가능하므로 석회로 인한 백화현상이 방지됩니다.
Ferric EDTA는 Hoagland 솔루션 또는 Long Ashton Nutrient Solution의 구성 요소로 사용할 수 있습니다.제이콥슨(1951), 철 EDTA의 안정성은 다양한 pH 값에서 Hoagland 용액에 복합체로서 5ppm의 철을 첨가하여 테스트되었습니다. pH 6 이하에서는 철 손실이 발생하지 않았습니다. Jacobson의 원래 레시피와슈타이너와 반 빈든(1970), 제2철 EDTA 복합체를 생성하기 위한 업데이트된 버전이 표(1)에 제시되어 있다.





