合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 超低界面張力泡沫驅(qū)油體系研究
> 電鍍液表面張力、接觸角、流速以及壓強等因素對硅通孔浸潤過程的影響(二)
> 不同PQAI溶液靜態(tài)/動態(tài)表面張力變化及對脈動熱管性能影響(一)
> 礦井瓦斯防治:表面活性劑溶液表面張力、泡沫特性及對甲烷緩釋效應(yīng)(一)
> 超低軌衛(wèi)星環(huán)境效應(yīng)研究也會用到超微量天平?
> 溫度和碳碳雙鍵數(shù)對脂肪酸酯表面張力的影響(一)
> 利用氣體分析儀、超微量天平等研究DOC和DPF對柴油機排放性能影響
> 無機鹽濃度對HPAM不同復(fù)配體系降低界面張力能力的影響(二)
> 超微量天平應(yīng)用實例:利用火試金法測定鉛精礦中銀含量
> 氨基改性硅油柔軟劑的表面張力、透水率、分層測試(三)
推薦新聞Info
-
> 利用表面張力優(yōu)化浮選工藝:調(diào)整劑AY在石英-膠磷礦分離中的活性調(diào)控(二)
> 利用表面張力優(yōu)化浮選工藝:調(diào)整劑AY在石英-膠磷礦分離中的活性調(diào)控(一)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(三)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(二)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(一)
> 溫度和碳碳雙鍵數(shù)對脂肪酸酯表面張力的影響(二)
> 溫度和碳碳雙鍵數(shù)對脂肪酸酯表面張力的影響(一)
> 二甲亞砜與二甲苯異構(gòu)體混合物的體積收縮與表面張力降低效應(yīng)(二)
> 二甲亞砜與二甲苯異構(gòu)體混合物的體積收縮與表面張力降低效應(yīng)(一)
> 表面能與表面張力對凍干制劑中“小瓶霧化”現(xiàn)象的影響機制研究
不動桿菌菌株XH-2產(chǎn)生物表面活性劑發(fā)酵條件、性質(zhì)、成分研究(三)
來源:化學(xué)與生物工程 瀏覽 952 次 發(fā)布時間:2024-12-23
2.3生物表面活性劑的耐受性
生物表面活性劑在實際應(yīng)用中的環(huán)境比較復(fù)雜,因而必須具有較好的溫度、pH值和鹽度的耐受性和穩(wěn)定性。菌株XH-2產(chǎn)生物表面活性劑在不同溫度、pH值和鹽度條件下的穩(wěn)定性變化情況見表1。
表1溫度、pH值和鹽度對生物表面活性劑穩(wěn)定性的影響
由表1可知,菌株XH-2所產(chǎn)生物表面活性劑在4℃、室溫、60℃、100℃條件下,處理30 min后的表面張力變化不大,均在31.72~33.12 mN·m-1范圍內(nèi),表明其具有良好的溫度穩(wěn)定性,且對高溫具有一定的耐受性。菌株XH-2所產(chǎn)生物表面活性劑在不同pH值條件下處理12 h后,其表面張力的變化很小,均在31.37~32.07 mN·m-1范圍內(nèi),表明該生物表面活性劑對pH值的耐受范圍較寬。在鹽度低于9%時,菌株XH-2所產(chǎn)生物表面活性劑都有表面活性,且表面張力維持在相對穩(wěn)定的范圍(30.39~33.57 mN·m-1)內(nèi),表明該生物表面活性劑對鹽度有一定的耐受能力,可應(yīng)用于高礦化度環(huán)境中。
2.4生物表面活性劑臨界膠束濃度的確定
臨界膠束濃度(CMC)是表面活性劑分子在溶劑中締合形成膠束的最低濃度,當溶液達到CMC時,溶液的表面張力降至最低,此時再提高表面活性劑濃度,溶液的表面張力也不再降低,而是形成大量膠團。CMC是表面活性劑的一種量度,其值越低,表明該表面活性劑形成膠團所需的濃度越低,表面活性越高。通過測定不同濃度生物表面活性劑溶液的表面張力來確定CMC,結(jié)果見圖3。
圖3菌株XH-2所產(chǎn)生物表面活性劑臨界膠束濃度的測定
由圖3可知,生物表面活性劑濃度從0 mg·L-1升至50 mg·L-1時,表面張力從75 mN·m-1快速降至38.58 mN·m-1;隨著生物表面活性劑濃度的增加,表面張力略有降低;當生物表面活性劑濃度達到200 mg·L-1時,表面張力降至33.12 mN·m-1;當生物表面活性劑濃度高于200 mg·L-1后,表面張力幾乎不再下降;因此,該生物表面活性劑的CMC值為200 mg·L-1。常用的化學(xué)表面活性劑如十二烷基磺酸鈉(SDS)、十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)的CMC值分別為2 120 mg·L-1、1 300 mg·L-1。相比較而言,該生物表面活性劑的CMC值明顯低于常用化學(xué)表面活性劑,表明其具有良好的表面活性,更利于實際應(yīng)用。
2.5生物表面活性劑的鑒定
將生物表面活性劑溶液與亞甲基藍-氯仿試劑混合均勻,靜置幾分鐘后進行觀察。發(fā)現(xiàn)水層顏色變深,表明發(fā)酵液中的生物表面活性劑為陽離子型表面活性劑。將生物表面活性劑溶液用鹽酸溶液調(diào)pH值至2靜置過夜,結(jié)果無白色沉淀產(chǎn)生,表明XH-2菌株所產(chǎn)生物表面活性劑可能為糖脂類。
菌株XH-2所產(chǎn)生物表面活性劑的紅外光譜如圖4所示。
圖4菌株XH-2所產(chǎn)生物表面活性劑的紅外光譜
由圖4可看出,3 389.6 cm-1附近出現(xiàn)了強而寬的吸收峰,表明該分子中存在大量-OH;2 924.1 cm-1和2 853.8 cm-1處為脂肪族C-H的振動吸收峰,而1 459.9 cm-1附近的吸收峰由碳鏈分子上連續(xù)的C-H振動引起;1 671.1 cm-1處的吸收峰來自羰基的伸縮振動;1 727.8 cm-1附近有較強且尖的吸收峰,表明有酯基存在;1 074.3 cm-1與1 025.3 cm-1處的吸收峰來自C-O-C鍵的伸縮振動,表明該分子中存在羧酸酯基團。由紅外光譜分析結(jié)果和相關(guān)文獻可初步推斷該生物表面活性劑為糖脂類化合物,但由于其分子結(jié)構(gòu)復(fù)雜,具體結(jié)構(gòu)還有待進一步研究。
3結(jié)論
以低成本的泔水油和豆粕為碳、氮源,發(fā)酵培養(yǎng)不動桿菌菌株XH-2(Acinetobactersp.XH-2)生產(chǎn)生物表面活性劑。菌株XH-2產(chǎn)生物表面活性劑的最佳碳、氮源分別為3%泔水油和5%豆粕;最佳接種量、鹽度和初始pH值分別為4%、2%和6.0。菌株XH-2在優(yōu)化后的培養(yǎng)基中發(fā)酵培養(yǎng),發(fā)酵液的表面張力由73.01 mN·m-1降至25.25 mN·m-1。
菌株XH-2所產(chǎn)生物表面活性劑具有溫度、pH值和鹽度穩(wěn)定性,其臨界膠束濃度為200 mg·L-1,明顯低于常用的化學(xué)表面活性劑,具有良好的工業(yè)應(yīng)用價值。





