微生物对金属腐蚀的防护机理探析

3.0 闻远设计 2023-05-24 197 4 35.57KB 9 页 免费
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微生物对金属腐蚀的防护机理探析
摘要:传统金属防腐方法成本较高或者容易产生次生环境问题。微生物防腐蚀是一项新的绿色
防腐技术,随着越来越多抗腐蚀微生物的发现,以及有益菌膜研究的开展,研究者们发现了微
生物抑制金属腐蚀的众多机理,本文对此进行了归纳总结。微生物可以通过生物驱除、分泌腐
蚀抑制剂、生成胞外多聚物、降低溶解氧、形成生物膜屏障、分泌生物表面活性剂、噬菌体控
制、非生物膜屏障等过程控制和减缓金属腐蚀。金属的微生物腐蚀抑制作用通常不是由单一机
制引起的,而是多种机制共同作用的结果。深入理解微生物抑制金属腐蚀的机理,有利于为减
缓金属腐蚀行为提供借鉴。
    关键词:金属腐蚀; 有益菌膜; 微生物抑制腐蚀;
TIAN Yuan PEI Xue-Zheng ZHU Xiao-Li José Alberto Alvarado García LI Jia-Xing ZHAO Chen-
Yang LIANG Li-Hua
College of Urban and Environmental Science, Northwest University Shaanxi Key Laboratory of Earth
Surface System and Environmental Carrying Capacity Chemical Engineering Department,
Benemeritous University Autonomous of Puebla
  AbstractTraditional anti-corrosion methods are costly or may cause secondary pollution.
Microbiologically influenced corrosion inhibition(MICI) is a new green anti-corrosion technology.
With the discovery of variety anti-corrosion microorganisms and the development of the studies on
beneficial bacterial films, many mechanisms of microbial inhibition of metal corrosion have been
found. Microorganisms can inhibit or slow down metal corrosion by biocompetitive exclusion,
secretion of corrosion inhibitors, generation of extracellular polymeric substances, reduction of
dissolved oxygen, formation of biofilm barriers, secretion of biosurfactants, phage control, non-
biofilm barriers and other processes. Microbial corrosion inhibition of metal is usually not caused by a
single mechanism but rather a combination of different mechanisms. In-depth study of its inhibition
mechanism is helpful to understand how to slow down the corrosion behavior of metals.
微生物腐蚀(microbiologically influenced corrosion,MIC)是指附着在材料(包括金属及非金属)表面
的生物膜中微生物的生命活动导致或促进材料的腐蚀或破坏[1]。美国每年因 MIC 造成约 600
亿美元损失,MIC 在中国造成的损失超过 4 000 亿元人民币[2]。在石油、天然气输送管道行
业,MIC 所造成的损失占比达到 15%-30%,金属材料的 MIC 约占总金属材料腐蚀的 20%[3]
实际上,随着一些抗腐蚀微生物的发现以及有益细菌膜(beneficial bacterial biofilms,BBB)研究的
开展,人们逐渐认识到微生物不仅会加速金属腐蚀,在某些条件下,许多微生物还有抑制金属
腐蚀的能力,其抑制效率甚至远远好于某些防腐蚀涂层,相比使用杀菌剂等其他传统防腐技
术,BBB 被认为是一种最有前景、有效且环境友好的防腐技术[4]。多项研究表明生物膜的形
成可以抑制金属腐蚀的发生[5,6,7]。微生物种类繁多,培养方法简单,可以大量繁殖,而且许
多微生物对环境和人体无害,因此,通过微生物抑制金属腐蚀无疑是未来腐蚀防护的重要手
段。自 1987 Iverson[8]首先发现细菌可以抑制淡水及海水中铜的腐蚀以来,研究者们陆续发
现了几种微生物抑制金属腐蚀的机理。
    1 生物驱除
硫酸盐还原菌(sulfate-reducing bacteria,SRB)广泛存在于海水、河水、土壤、地下管道以及油气
井等缺氧环境中[9]。在油田回注水中,高浓度的硫酸根离子能引起 SRB 的大量繁殖,致使管
道腐蚀加速,产生 H2SFe S 堵塞管道和地层,并严重腐蚀水管线钻采设备,油田的
生产害,造成经济损失[10] “ ”。由于微生物群落可以释放多种信号互 沟通 ,
而形成同或竞争代谢[11],因此,研究者们用生物驱除(biocompetitive exclusion,BE)策略
来抑制 SRB[12]。方法一是环境中反硝化细菌(denitrifying bacteria,DNB)繁殖所要的
酸盐或亚硝酸盐,使DNB SRB 生存竞争优势。因为 NO3-还原释放的能量比
SO42-高,且 DNB 要的氧还原电位(oxidation-reduction potential,ORP)高于 SRB,因此
发生的是酸盐还原反应[13]DNB 优势,因而抑制了 H2S 的产生和 SRB 的繁殖,减
SRB 对腐蚀的影响[14]Pillay [15]腐蚀的碳钢和不锈钢上分40 DNB,分别测试它
们在加入钠后碳钢和不锈钢的腐蚀影响,发现大分菌可以抑制碳钢的腐蚀,对不
锈钢却可能抑制腐蚀,可能无作用。有研究显示菌培养统中,脱氮
(Thiobacillus denitrificans,TDN)通过其反硝化过程产生的代谢产物而改变 SRB 的生环境,
而抑制 SRB H2S 的产生[16]Sandbeck [17]TDN SRB 产生的还原性
物氧SO42-阻止 Fe S H2S 产生,控制了 SRB 引起的腐蚀,解除了因 Fe S
成的堵塞张冰[18]对性地开发了可以促进反硝化细菌生DN-1001 型反硝化药剂,
且在室内对所研制反硝化药剂进行了对比评价适应评价,实结果表明,DN-1001 型反硝
化药剂加药浓度400 mg/L ,能有效抑制 SRB 长并抑制其产生硫物。
有研究显示铁还原细菌(iron reducing bacteria,IRB)可以驱除 SRB[19]4种不同属的 IRB (
胞菌、微菌、节杆菌和)在非无菌统中通过抑制 SRB 而降低 MIC些生物
不仅能够去除腐蚀产物,还能护金属免受进一腐蚀[20]Jayaraman [21]测试了有单胞
Pseudomonas fragi K SRB SAE1018 的腐蚀,结果表明 P.fragi K 表现SRB 的抑制
能力,可降低 SRB 引起的微生物腐蚀。
    2 分泌腐蚀抑制剂
微生物可以通过分泌腐蚀抑制剂来减缓金属腐蚀,根据腐蚀抑制机理的不同可分为缓蚀剂氨基
酸类和抗菌素短杆等。
前对氨基酸类减缓金属腐蚀的原理研究较多,体有以下过程:、铜等金属的最外层
完全充满,能够接受 NOPS中的电子π电子的有机化合物中的电子也
填充空轨[22]FeCu 等原中的电子又进入有机化合物中的空轨道形成
馈键者形成配位键而发生化学吸[23]冬氨(C4H7NO4)谷氨(C5H9NO4)组氨
(C6H9N3O2)蛋氨(C5H11O2NS)、色(C11H12N2O2)甘氨(C2H5NO2)氨基
NO等原些原子均含电负很强电子,可以FeCu 等的空轨道提供
电子,通过化学吸附形成自组装(self-assembled monolayers,SAMs)而可以护金属
[24,25]组装膜是膜分通过分子间及其与基底材料化学作用而自发形成的一种
学稳定排列规则的分膜,有机物分在金属表面形成致、有的自组装膜,可以阻止
腐蚀介质对金属的腐蚀[26]
聚天冬氨酸是天然存在的聚氨基一,前研究较多的一种无害、无的新绿色
缓蚀剂[27],能与铁、铜、等多种离子形成螯合物附着在金属表面,阻止金属腐
[28]?rnek 等发现枯草芽孢杆(Bacillus subtilis)分泌的聚天冬氨酸可以有效减少铝 2024
[29]可以抑制金属铜在 LB 培养和人海水中的腐蚀[30]Zhao [31]研究了用聚天
冬氨酸制的涂层对镁合金的形蚀性影响,结果表明用聚天冬氨酸制的涂层由许多
的海胆状球组成,涂覆后合金的蚀性能着提高,且涂层可以逐渐被生物降解。
谷氨酸是一种酸性氨基酸,其分中同时含有一个氨基两个羧基[32],相对低分量的
谷氨有较好的阻垢、缓蚀性能[33]?rnek [29]研究发现,地衣芽孢杆(Bacillus
licheniformis)分泌的聚谷氨酸可使2024 的腐蚀速率减缓 90%枯草芽孢杆NX-2 (Bacillus
subtilis NX-2)产生的聚谷氨(γ-polyglutamic acidγ-PGA)是一种可生物降解的水溶性聚
氨基酸,聚谷氨与钨酸盐复配后的最缓蚀率高达 96.23%[33]郑红艾[34]研究了
酰谷氨酸、丝氨酸和苏氨酸等氨基酸类物0.5 mol/L HCl 中对金属铜的缓蚀作用,结果
表明 1 mmol/L 辛酰谷氨酸对铜的缓蚀效果最好。
外,组氨酸、蛋氨()、色酸、甘氨酸等氨基酸的缓蚀效果引起了研究者的
张哲[35,36]发现组氨生物、谷氨生物的 NO够与 304 锈钢Fe
形成化学键,发生化学吸附,形成自组装膜,而起到缓蚀的作用。Goni [37]用失重
法和电化学法研究了酯官的生物氨基蛋氨酸的聚物对软钢的缓蚀可行性,结果表
通过化学吸附和物理附作用附在金属表面形成一层膜,护金属免受
蚀。Abdel-Fatah [38]用动电位极化电化学阻测定了色酸、酪氨酸和丝氨酸对 T22
的的腐蚀影响,结果表明腐蚀抑制效率为色>酪氨>丝氨酸。Dehdab [39]通过
子化学计算得出的结果,他们认为,色所以比其他氨基酸的缓蚀效果是因
为形成的 Fe-配合物最稳定,色酸能好地附在金属表面。赵勇[40]发现甘氨酸的
加入可着提高钢铁表面转化膜的蚀性。
氨基酸类物不仅通过形成自组装膜来抑制金属腐蚀,一些微生物分泌的多类物还可以作
为抗菌抑制腐蚀菌的活性。Jayaraman [41]使用程菌 Bacillus subtilis 形成生物膜,其
分泌的抗菌可以抑制碳钢及不锈钢上的 SRBKorenblum [42]发现 Bacillus firmus 形成的
抗菌够显着降低 SRB 的活性,减SRB 的细胞量。比起使用高剂量的化学杀菌剂,利
用生物膜产生的抗菌素短杆抑制 SRB 的生无疑是好的选择
    3 生成胞外聚合物
在某些情况下,细菌的代谢产物胞外聚(extracellular polymeric substances,EPS)可能
挥保护作用[43]EPS 是由微生物,要是细菌在一环境下分泌于体外的高分
[44],其要成分为多蛋白质酸等一些高分[45]。研究者[46]发现蛋白质
-C=O--COO-及多中的-C-OH-CH3-CH2--COO-团与 Fe(Ⅱ/Ⅱ),逐渐
形成 络合- ”腐蚀产物 护层,起到缓蚀的作用。Chongdar [47]发现 Pseudomonas cichorii
碳钢表面形成的 Fe-EPS 复合物是抗腐蚀作用的关键Dong [48]离出嗜热 SRB EPS
评估其对碳钢腐蚀的影响,研究发现 EPS 护效果(3%Na Cl)EPS 浓度
附于碳钢表面的 EPS 层可以通过阻隔氧气来碳钢腐蚀。许[49]研究发现在
碳钢表面罗伊氏乳杆菌的代谢产物 EPS 使碳钢平均腐蚀速率降低 25.60%罗伊氏
乳杆EPS 要通过改变碳钢界间转化以及腐蚀产物稳定性,而降低碳钢的腐蚀速
率。
不同类EPS 对金属腐蚀的抑制作用可能不同。Bautista [50]好氧菌
Pseudomonas NCIMB 2021 中提取出松散(loosely bound,LB)EPS (含更多的)紧密
(tightly bound,TB)EPS (浓缩蛋白)再将它们和牛血清蛋白(bovine serum albumin,BSA)
比,研究了其在静态曝气人海水中对 70Cu-30Ni 金的电化学行为,发现有生物分子时
属表面有较层氧物层,外层是铜氧沉积层,层是物层,有生物分子时
属表面有一层较的铜混合层,氧层表面着一层要由蛋白质组成的附有机物
层,生物大分的存在减极反应LB EPS BAS 抑制金腐蚀的效果好,TB EPS
有明的效果。
Gubner [51]3种不同类EPS (释放到培养中的 LB EPSTB EPS 和由续培养的
Pseudomonas NCIMB 2021 产生的 EPS)AISI304 316 锈钢,实发现管程
同,所有的 EPS 够显着降低生物体在不锈钢表面的附着能力,而减缓不锈钢的腐蚀作
用,表面水性和粗糙变化都影响附着力的改变
    4 降低溶解氧
好氧生物膜能通过作用消耗金属表面的溶解氧,降低金属表面的氧浓度[52]
而减缓金属表面的溶解反应,达到抑制腐蚀的效果。
Jayaraman [53]认为好氧生物膜消耗氧气是抑制金属腐蚀的要原因。在有氧条件下,物降
产生的能量被输至,氧气的减导致极部反应速率下降,金属溶解速率
降低,无菌对相比,溶解氧降低可使低碳钢质量损失减96%[3]宋秀霞[54]
研究表明海藻希瓦菌能通过代谢活动消耗溶解氧,抑制试样的腐蚀。但张[55]研究了
环境中硫代谢细菌(SRB SOB)对不锈钢的腐蚀作用机理,发现有氧环境能抑制 SRB
活动,有利于锈钢膜,无氧环境相比有效减缓了不锈钢的腐蚀。
管大分研究认为减生物膜中的氧气有利于抑制金属腐蚀,是细菌好氧和腐蚀的
存有。一方面,氧气的减降低了金属的溶解速度;另一方面,氧气的减还有利
SRB 的生,使金属腐蚀速加。外,细菌在好氧过程中会产生 H2O2,而
H2O2 的氧还原电位比氧气还要高,而会加速金属腐蚀[56]
    5 形成生物膜屏障
生物膜除了作用消耗外,有研究者认为生物膜可以作为物理层,护材料
免受种其他腐蚀剂酸性化合物或离子影响Jayaraman [57]发现在(成膜性能好的)
恶臭单胞菌(Pseudomonas putida)LB 培养碳钢腐蚀速度很是在(成膜性能)
链霉(Streptomyces lividans)LB 培养碳钢的腐蚀速和无菌Little [58]认为细
摘要:

微生物对金属腐蚀的防护机理探析摘要:传统金属防腐方法成本较高或者容易产生次生环境问题。微生物防腐蚀是一项新的绿色防腐技术,随着越来越多抗腐蚀微生物的发现,以及有益菌膜研究的开展,研究者们发现了微生物抑制金属腐蚀的众多机理,本文对此进行了归纳总结。微生物可以通过生物驱除、分泌腐蚀抑制剂、生成胞外多聚物、降低溶解氧、形成生物膜屏障、分泌生物表面活性剂、噬菌体控制、非生物膜屏障等过程控制和减缓金属腐蚀。金属的微生物腐蚀抑制作用通常不是由单一机制引起的,而是多种机制共同作用的结果。深入理解微生物抑制金属腐蚀的机理,有利于为减缓金属腐蚀行为提供借鉴。  关键词:金属腐蚀;有益菌膜;微生物抑制腐蚀;TIA...

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