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學(xué)生研究計劃項目總結(jié)報告
學(xué)生研究計劃項目總結(jié)報告
黑曲霉有外加碳源時改性條件對吸油實驗的
影響
一、緒論
溢油吸附劑是能吸收液態(tài)油的材料。吸附劑通過吸收、吸附, 或者兩者同時作用來回收溢油。吸收是允許溢油進(jìn)入材料, 吸附則將溢油吸附在表面但不允許溢油進(jìn)入材料內(nèi)部[1],F(xiàn)在廣義上的吸附包括吸收和吸附。溢油吸附劑由于其將油從液態(tài)轉(zhuǎn)移到半固態(tài)的功能,并能夠具有完全將油清除的可能性[2],在過去和現(xiàn)在都被廣泛的使用。良好的吸附劑一般是海綿狀,其表面有孔,利用表面活性,能把油吸收到內(nèi)部孔隙里達(dá)到去除目的。目前,可生物降解的具有回用性的吸油材料的研發(fā)成為處理溢油事故處理的趨勢[3] 。
玉米秸稈作為天然的溢油吸附劑,可通過真菌改性提高其吸油量。本研究以玉米秸稈作為黑曲霉固體發(fā)酵培養(yǎng)基的基質(zhì),利用黑曲霉代謝分泌木質(zhì)纖維素酶,由內(nèi)向外降解木質(zhì)纖維素,同時黑曲霉在生長過程中產(chǎn)生的菌絲機(jī)械穿插作用,增加玉米秸稈的孔隙,使比表面積增大,達(dá)到對玉米秸稈改性的效果。并對黑曲霉改性玉米秸稈制備溢油吸附劑的反應(yīng)條件(溫度、反應(yīng)時間、含水率和菌體投加量)及機(jī)理進(jìn)行了初步的探討。
二、實驗材料
2.1.供試菌種
生物科學(xué)與工程學(xué)院 B6-434 保藏的一株黑曲霉, 4℃下保存在馬鈴薯葡萄糖瓊脂斜面培養(yǎng)基(PDA)上。
2.2供試玉米秸稈
取自廣州市大學(xué)城穂石村,2010 年 7 月和 12 月破碎篩分的 20-40 目玉米秸稈。 2.3供試原油
廣州石化黃埔分公司提供,放置于通風(fēng)櫥中 48 h 至接近恒重,將原油中易揮發(fā)的有機(jī)化學(xué)組分去除。
2.4培養(yǎng)基
2.4.1斜面培養(yǎng)基—PDA培養(yǎng)基
PDA培養(yǎng)基成本低,屬于天然培養(yǎng)基,是培養(yǎng)真菌的經(jīng)典培養(yǎng)基。PDA培養(yǎng)基營養(yǎng)豐富,實驗發(fā)現(xiàn)黑曲霉在PDA上的生長速度明顯快于察氏培養(yǎng)基。本實驗用PDA培養(yǎng)基作為保存菌種的培養(yǎng)基。
表2-2 PDA培養(yǎng)基配方
Table 2-2 Reagent detail list of PDA
2.4.2種子培養(yǎng)基—察氏培養(yǎng)基
黑曲霉對玉米秸稈進(jìn)行改性時的固體發(fā)酵培養(yǎng)基所添加的無機(jī)鹽營養(yǎng)液采用察氏培養(yǎng)基的配方,為讓菌體更好地適應(yīng)固體發(fā)酵的條件,菌體活化時采用察氏培養(yǎng)基。
表2-3 察氏培養(yǎng)基配方
Table 2-3 Reagent detail list of Czapek Dox Agar
2.5營養(yǎng)液配方
表2-4 固態(tài)發(fā)酵營養(yǎng)液配方
注:(1)無外加碳源的實驗設(shè)置中不需加入蔗糖; (2)自然pH(有蔗糖的營養(yǎng)液pH=8.58,無蔗糖的營養(yǎng)液pH=8.43) (3)1.5 g玉米秸稈原材料中加入0.75ml固體發(fā)酵營養(yǎng)液
2.6主要設(shè)備儀器
本研究中所使用的主要試劑設(shè)備如表2-6所示
表2-6 試劑詳細(xì)資料表 Table 2-6 Reagent detail list
試劑名稱 羧甲基纖維素鈉 微晶纖維素 酒石酸 酒石酸鈉 乙酸(冰乙酸) 三水合乙酸鈉 一水合硫酸錳 丁二酸鈉 丁二酸 檸檬酸 七水合硫酸鎂 硫酸亞鐵 硝酸鈉 氯化鉀
級別/純度 AR 柱層析 AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR
生產(chǎn)產(chǎn)家 天津市福晨化學(xué)試劑廠 成都格雷西亞化學(xué)技術(shù)有限公司 天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司 天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司
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廣州化學(xué)試劑廠 上海凌峰化學(xué)試劑有限公司 天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司 成都市聯(lián)合化工試劑研究所 廣東省化學(xué)試劑工程技術(shù)研究開發(fā)中心
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2.7主要試劑
本研究中所使用的主要試劑設(shè)備如表2-6所示
表2-6 試劑詳細(xì)資料表 Table 2-6 Reagent detail list
試劑名稱 羧甲基纖維素鈉 微晶纖維素 酒石酸 酒石酸鈉 乙酸(冰乙酸) 三水合乙酸鈉 一水合硫酸錳 丁二酸鈉 丁二酸
級別/純度 AR 柱層析 AR AR AR AR AR AR AR
生產(chǎn)產(chǎn)家 天津市福晨化學(xué)試劑廠 成都格雷西亞化學(xué)技術(shù)有限公司 天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司 天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司
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檸檬酸 七水合硫酸鎂 硫酸亞鐵 硝酸鈉 氯化鉀
試劑名稱 三水合磷酸氫二鉀
蔗糖 四水合酒石酸鉀鈉
瓊脂粉 3,5二硝基水楊酸
苯酚 藜蘆醇 ABTS 氫氧化鈉(片)
NaHSO3 檸檬酸三鈉 疊氮化鈉
EDTA(乙二胺四乙酸二鈉)
硼酸鈉 十二烷基硫酸鈉 磷酸氫二鈉 濃硫酸 2-乙二醇乙醚 濃鹽酸 地衣酚 蒽酮 三氯化鐵
試劑名稱 丙酮 無水葡萄糖 D-木糖 過氧化氫
AR AR AR AR AR
級別/純度 AR AR AR BR CP AR >99% 98% 98% AR AR BR, 99.5%
AR CP AR AR AR AR AR AR AR 級別/純度 AR AR 生化試劑 AR
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三、實驗內(nèi)容
3溢油吸附劑的表征方法 3.1BET比表面積測試法
BET 測試?yán)碚撌歉鶕?jù)希朗諾爾、埃米特和泰勒三人提出的多分子層吸附模型,并推導(dǎo)出單層吸附量Vm 與多層吸附量V 間的關(guān)系方程,即著名的BET 方程。BET 方程是建立在多層吸附的理論基礎(chǔ)之上,與物質(zhì)實際吸附過程更接近,因此測試結(jié)果更準(zhǔn)確。
利用BET可檢測黑曲霉改性后的吸附劑的比表面積變化,評價黑曲霉作用對玉米秸稈比表面積的影響
3.2 掃描電鏡(Scanning Electron Microscope ,SEM)分析表征
SEM 通過入射電子與樣品的相互作用,逐點掃描的方法獲得放大的像,利用SEM所呈現(xiàn)的高分辨率的照片可觀察某些選擇的結(jié)構(gòu)的微觀細(xì)節(jié)。
樣品不需經(jīng)過處理,按操作規(guī)程檢測后挑選合適照片即可。
3.3 X-射線衍射儀(XRD)分析表征
X射線衍射技術(shù)是利用 X射線在晶體、非晶體中衍射與散射效應(yīng),進(jìn)行結(jié)構(gòu)類型、物相分析和不完整性分析的技術(shù)[70]。利用XRD可進(jìn)行結(jié)晶度的測試,探求黑曲霉對玉米秸稈改性前后結(jié)晶度的變化。
改性后的玉米秸稈目數(shù)仍然較大,作為塊狀樣品進(jìn)行處理:取鋁樣品正面朝下,放在平折玻璃上,取制好的塊狀樣品放入樣品架的樣品框中,同樣正面朝下。取少量橡膠搓成長2cm的長條,放在樣品架上,在橡皮條的兩端與樣品背面輕壓,使樣品固定在樣品架上。再按操作規(guī)程啟動執(zhí)行程序,儀器自動測量。
3.4FTIR(傅氏變換紅外線光譜分析儀)分析表征
采用紅外光譜,通過被測化合物的紅外特性吸收譜帶的出現(xiàn)來確定官能團(tuán)的變化,對其進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析。 3.4.1實驗藥品
KBr晶體(紅外專用)、石英研缽。 3.4.2實驗步驟
(1)壓片:分別取1 ~ 2mg的玉米秸稈原材料和黑曲霉改性后的玉米秸稈在瑪瑙研 缽中研磨成細(xì)粉末與干燥的KBr 粉末(約100mg,粒度200目)大約以1:100混合均勻,裝入模具內(nèi),在壓片機(jī)上壓制成片測試。
(2)樣品測試:把制備好的樣品放入樣品架,然后插入儀器樣品室的固定位置上,再按照儀器操作規(guī)程進(jìn)行測試。
(3)根據(jù)紅外光譜圖分析各樣品的表面特征,對它們的圖線進(jìn)行比較,得出結(jié)論。
四、實驗結(jié)果與討論
4表征結(jié)果分析
分別對玉米秸稈原材料(raw corn stalk,以下以RCS表示)、在無外加碳源條件下,3.2.3.1中黑曲霉改性玉米秸稈反應(yīng)9天制備的溢油吸附劑(corn stalk modified by Aspergillus niger for 9 days without carbon sourse,以下以CSMA 9d表示)、在外加碳源條件下,3.3.1.1中黑曲霉改性玉米秸稈反應(yīng)6天制備的溢油吸附劑(corn stalk modified by Aspergillus niger for 6 days with carbon sourse,以下以CSMA 6d表示)進(jìn)行了表征。
4.1比表面積分析
由表3-6可知,經(jīng)過黑曲霉改性后,溢油吸附劑的比表面積增大。其中,CSMA 6d比CSMA 9d的比表面積更大,與原油的接觸面積更大,這與前者的吸油量(15.68 g原油/g溢油吸附劑)比后者的吸油量(15.28 g原油/g溢油吸附劑)大這個實驗結(jié)果相符。
表3-7 改性前后的溢油吸附劑的比表面積
Table 3-7 The specific surface area of oil spill cleanup sorbents before and after modifying
材料 RCS CSMA 9d CSMA 6d
比表面積錯誤!未找到引用源。
3.31 6.74 7.92
4.2掃描電子顯微分析
測定了RCS、CSMA 9d、CSMA 6d的掃描電鏡照片, 可看到三者的微觀結(jié)構(gòu),結(jié)果見圖3-13。 由圖3-15(a)可見,玉米秸稈原材料表面略顯粗糙孔隙較小。由圖3-15 (b)、(c)可見,改性后的溢油吸附劑表面呈片狀,同時小孔隙增多,呈現(xiàn)更大的面積。這些孔隙增大了溢油吸附劑與原油的接觸面積,所以具有較大的吸油容量,同時能使得改性后的溢油吸附劑比玉米秸稈原材料更快的吸附石油。 m2
a)RCS
b) CSMA 9d c) CSMA 6d
圖 3-15 改性前后的溢油吸附劑SEM圖
Fig.3-15 Scanning electron micrographs of oil spill cleanup sorbents before and after modifying
4.3XRD 分析
測定了RCS、CSMA 9d 、CSMA 6d和經(jīng)過濕熱高壓滅菌后的玉米秸稈的XRD,結(jié)果見圖3-16。由后一個波峰(結(jié)晶區(qū))的峰面積和前一個波峰(非結(jié)晶區(qū))的峰面積的比,可以發(fā)現(xiàn),經(jīng)過濕熱高壓滅菌后的玉米秸稈結(jié)晶度上升,而經(jīng)過黑曲霉改性后結(jié)晶度進(jìn)一步上升。說明經(jīng)過濕熱高溫滅菌和黑曲霉改性后,玉米秸稈的非結(jié)晶區(qū)得到一定程度的降解,這將使材料孔隙度和表面積明顯增加,增加溢油吸附劑和原油的接觸面積。
圖3-16 改性前后溢油吸附劑的XRD圖
Fig 3-16 The XRD patterns of the oil spill cleanup sorbents before and after modifying
4.4紅外光譜分析
測定了RCS、MCS 9d、MCS 6d的紅外光譜圖,見圖3-17。
查閱文獻(xiàn)可知,897 cm-1 是異頭碳(C1) 振動頻率(多糖),1055 cm-1是C—O 伸縮振動( 纖維素和半纖維素)、乙;械耐檠蹑I伸縮振動吸收峰,1159 cm-1是C—O—C 伸縮振動( 纖維素和半纖維素)吸收峰,1242 cm-1是苯環(huán)氧鍵Ar—O 伸縮振動(木質(zhì)素)吸收峰,1375 cm-1是 CH 彎曲振動( 纖維素和半纖維素)吸收峰,1424 cm-1是CH2剪式振動(纖維素)吸收峰、CH2彎曲振動(木質(zhì)素)吸收峰、1507cm-1是芳環(huán)的碳骨架振動(木質(zhì)素)吸收峰,1596cm-1是苯環(huán)的碳骨架振動(木質(zhì)素)吸收峰, 1739cm-1為C=O 伸縮振動(木聚糖乙;鵆H3C=O)[76],2357cm?1是由于-OH伸縮所致[77],在3329 cm- 1處的吸收峰是纖
,
維素上羥基( - OH)的伸縮振動峰 [78],而這些集團(tuán)并沒有消失,也沒有增加新的集團(tuán)。從中可以看見,經(jīng)過黑曲霉改性后,溢油吸附劑的表面基團(tuán)種類并沒有變化 。
CRMA 9d 1.2
1.11.00.9
transmttance
0.8
0.70.6
0.50.40.30.2
-1
wavenumber(cm)
圖3-17 改性前后溢油吸附劑的紅外光譜圖
Fig 3-17 FTIR spectra of the oil spill cleanup sorbents before and after modifying
4.5小結(jié)
黑曲霉改性后的溢油吸附劑的微觀結(jié)構(gòu)呈片狀,小孔隙增多,非結(jié)晶區(qū)被部分降解,比表面積增大,但表面基團(tuán)的種類沒有變化。
五、感言
在此次學(xué)生研究計劃項目結(jié)題之際,首先要感謝學(xué)院提供的良好實驗環(huán)境與學(xué)術(shù)氛圍,這是此次項目能夠順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。感謝郭楚玲老師的悉心指導(dǎo),在郭老師的支持與幫助下,我們才能順利的完成實驗
還要特別感謝藍(lán)舟林師姐,在整個實驗過程中不厭其煩的幫助我們分析和解決問題,師姐科學(xué)的實驗思路和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶嶒瀾B(tài)度都是我們今后學(xué)習(xí)的榜樣。
通過這次學(xué)生研究計劃項目,我學(xué)習(xí)到了黑曲霉對玉米秸稈的改性效果,對改性玉米秸稈制備溢油吸附劑的條件和機(jī)理有了初步的了解。同時還鍛煉了實驗操作能力、發(fā)現(xiàn)和解決問題能力和數(shù)據(jù)分析、報告編寫能力等。這對我日后的學(xué)習(xí)與工作都有巨大的幫助。
參考文獻(xiàn)
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