×
27.01.2015
216.013.205e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСИЛИФИЦИРОВАННЫХ НАНОТРУБОК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения биосилифицированных наноматериалов. Предложен способ получения биосилифицированных нанотрубок. Способ включает культивирование цианобактерий в растворе силиката натрия, нейтрализованного соляной кислотой и смешанного с питательной средой Z-8, выдерживание в термостате с заменой и удалением питательной среды. Проведение последующей обработки раствором пероксида водорода, нагрева и промывания дистиллированной водой. Культивирование цианобактерий производится в питательной среде Z-8, дополнительно содержащей 0,05 г/л хлорида аммония, при соотношении раствора силиката натрия, нейтрализованного 2М HCl, и среды Z-8 5:1. Культивирование осуществляют в биореакторе при температуре 25°C при постоянном освещении и перемешивании, в течение 10 суток с заменой питательной среды один раз в 2 суток. Изобретение позволяет получить биосилифицированные нанотрубки в более короткие сроки и с меньшей толщиной. 1 ил., 1 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ получения биосилифицированных нанотрубок, включающий культивирование цианобактерий в растворе силиката натрия, нейтрализованного соляной кислотой и смешанного с питательной средой Z-8, выдерживаемого в термостате с заменой и удалением этой среды, обработку раствором пероксида водорода, нагрев и промывание дистиллированной водой, отличающийся тем, что культивирование цианобактерий производят в питательной среде Z-8, дополнительно содержащей 0,05 г/л хлорида аммония, при соотношении раствора силиката натрия, нейтрализованного 2М HCl, и среды Z-8 5:1, в биореакторе при температуре 25°C при постоянном освещении и перемешивании, в течение 10 суток с заменой питательной среды один раз в 2 суток.

Изобретение относится к технологии получения биосилифицированных (кремнеземистых) наноматериалов и может быть использовано при получении дисперсий и наномодифицирующих добавок для строительных материалов.

В настоящее время в промышленности строительных материалов используют углеродные наномодификаторы, в том числе углеродные нанотрубки. Использование их в качестве модификатора структуры цементных композиций связано с определенными сложностями. Их трудно распределить в объеме бетонной или растворной смеси, так как вводятся они в небольшом объеме. Углеродные нанотрубки плохо смачиваются водой и требуется приготовление суспензии с поверхностно-активным веществом для равномерного распределения углеродных трубок в водной среде. Кроме того, углеродные нанотрубки имеют низкую адгезию к компонентам цементных композиционных материалов, являются инертными по отношению к минералам цементного клинкера и не вступают с ними в химические реакции и соответственно не повышают прочностные показатели цементной системы. Нанотрубки из аморфного кремнезема не имеют таких недостатков, хорошо смачиваются и смешиваются с водой, равномерно распределяясь по объему растворной смеси, химически взаимодействуют с минералами клинкера, увеличивая прочность цементной системы.

Получение же кремнеземистых нанотрубок в настоящее время мало изучено и не освоено.

Известен способ получения сульфидно-мышьяковых нанотрубок посредством бактерии Shewanella [1], которые по экологической безопасности не могут применяться в добавках для цементных композиций.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ получения нанотрубок из продуктов биоокремнения Байкальских цианобактерий (Штаммы Pseudanabaena sp. 0411 из Котельниковского источника и Leptolyngbyalaminosa 0412 из Змеиного источника) [2].

Согласно предлагаемому методу цианобактерии выращиваются на минеральной среде Z-8 (табл.1). Раствор силиката натрия нейтрализуют 2М HCl до pH 7,0 и смешивают со средой Z-8 в отношении 9:1 и вводят в раствор культуры цианобактерий. Культивирование цианобактерий осуществляют в термостате при постоянном естественном освещении и температуре 36°C, с заменой питательной среды 1 раз в 3 суток. Процесс биосилификации длится 26 суток, по истечении которого остатки питательной среды сливают, культура заливается 30% раствором пероксида водорода и подвергается термической обработке при температуре 70°C. Полученные биосилифицированные нанотрубки заливают дистиллированной водой, промывают и сушат. Толщина биосилифицированных нанотрубок составляет 173-355 нм.

Таблица 1
Минеральная среда Z-8 (на 1 л воды)
NaNO3 0,4500 г
K2HPO4×3H2O 0,04 г
MgSO4×7H2O 0,1520 г
Na2EDTA 0,04 г
Ca(NO3)2 0,06 г
Na2CO3 0,02 г
FeCl3 0,0016 г
HBO3 0,0027 г
Co(NO3)×H2O 0,035 г
CuSO4×H2O 0,020 г
MnCl2×4H2O 0,0018 г
Na2MoO4×2H2O 0,0002 г
ZnSO4×7H2O 0,0002 г

К недостаткам известного способа относятся: длительное время наращивания массы биосилифицированных нанотрубок, что делает их малопригодными для применения в производственных условиях, и большая толщина биосилифицированных нанотрубок.

Задача, положенная в основу заявляемого изобретения, состоит в осуществлении способа получения биосилифицированных нанотрубок, состоящих из аморфного кремнезема, в более короткие сроки и с меньшей их толщиной.

Данная задача достигается за счет того, что получение биосилифицированных нанотрубок, включающее культивирование цианобактерий в растворе силиката натрия, нейтрализованного соляной кислотой и смешанного со средой Z-8, выдерживаемого в термостате с заменой и удалением питательной среды, обработкой раствором пероксида водорода с последующей термической обработкой и промыванием дистиллированной водой, отличается тем, что культивирование цианобактерий производится в питательной среде Z-8, дополнительно содержащей 0,05 г хлорида аммония и соотношением раствора силиката натрия, нейтрализованного 2М HCl и среды Z-8 5:1, в биореакторе при температуре 25°C при постоянном освещении и перемешивании, в течение 10 суток с заменой питательной среды один раз в 2 суток.

Экспериментально было установлено, что изменением соотношения между раствором силиката натрия, нейтрализованного 2М НCl и среды Z-8, можно регулировать толщину кремнеземистого слоя на поверхности цианобактерий в большую и меньшую сторону. На рис.1 представлены полученные биосилифицированные нанотрубки.

Для ускорения роста цианобактерий их культивирование производится в биореакторе при температуре 25°C при постоянном освещении и перемешивании, в течение 10 суток. Более частая замена питательной среды также способствует интенсификации процесса окремнения цианобактерий.

Кроме того, в питательную среду дополнительно вводится хлорид аммония из расчета 0,05 г/л, приводящий к увеличению массы бактерий на 40-50%.

Пример 1. К минеральной среде Z-8 добавляют раствор, полученный нейтрализацией 7,56 г 40%-ного HCl 5,06 граммами силиката натрия до pH 7,0 при отношении 5:1 и вводят в раствор культуры цианобактерий. Культивирование цианобактерий осуществляют в биореакторе при постоянном освещении и температуре 25°C, с заменой питательной среды 1 раз в 2 суток. Процесс биосилификации длится 14 суток, по истечении которых остатки питательной среды сливаются, культура заливается 30% раствором пероксида водорода и нагревается до 70°C. Полученные биосилифицированные нанотрубки промывают дистиллированной водой. Толщина полученных нанотрубок составляет менее 100 нм 2-5 мас.%, от 100 нм до 300 нм 60-70 мас.% и более 300 нм остальные.

Пример 2. К минеральной среде Z-8 добавляют: 0,05 г/л NH4Cl и раствор, полученный нейтрализацией 7,71 г 40% HCl 5,16 г силиката натрия до pH 7,0 при отношении 5:1, и вводят в раствор культуры цианобактерий. Культивирование цианобактерий осуществляют в биореакторе при постоянном освещении и температуре 25°C, с заменой питательной среды 1 раз в 2 суток. Процесс биосилификации длится 10 суток, по истечении которых остатки питательной среды сливаются, культура заливается 30% раствором пероксида водорода и нагревается до 70°C. Полученные биосилифицированные нанотрубки промывают дистиллированной водой. Толщина полученных нанотрубок составляет: менее 100 нм в количестве 5-10 мас.%, от 100 нм до 300 нм 70-80 мас.% и более 300 нм остальные.

Источники информации

1. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). August 9, 2005, vol.102, no 32, s.111167-11172.

2. Лихошвай E.B., Сороковикова Е.Г., Белькова Н.Л. и др. Минерализация кремния при культивировании цианобактерий из горячих источников // Доклады академии наук, 2006, т.407, №4, с.556-560.

Способ получения биосилифицированных нанотрубок, включающий культивирование цианобактерий в растворе силиката натрия, нейтрализованного соляной кислотой и смешанного с питательной средой Z-8, выдерживаемого в термостате с заменой и удалением этой среды, обработку раствором пероксида водорода, нагрев и промывание дистиллированной водой, отличающийся тем, что культивирование цианобактерий производят в питательной среде Z-8, дополнительно содержащей 0,05 г/л хлорида аммония, при соотношении раствора силиката натрия, нейтрализованного 2М HCl, и среды Z-8 5:1, в биореакторе при температуре 25°C при постоянном освещении и перемешивании, в течение 10 суток с заменой питательной среды один раз в 2 суток.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСИЛИФИЦИРОВАННЫХ НАНОТРУБОК
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-11 of 11 items.
04.04.2018
№218.016.3036

Способ изготовления нанодисперсной добавки для бетона

Изобретение относится к строительству и промышленности строительных материалов, в частности к способам изготовления комплексных нанодисперсных добавок для получения мелкозернистого бетона. Способ изготовления нанодисперсной добавки для бетона, получаемой путем ультразвукового диспергирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644805
Дата охранного документа: 14.02.2018
Showing 11-20 of 21 items.
27.10.2014
№216.013.0227

Дорожная конструкция

Изобретение относится к дорожным конструкциям для повышения эффективности осушения грунтовых оснований дорожных одежд под дренирующим слоем в пределах дорожной одежды и обочин земляного полотна и может быть использовано для сохранения стабильной прочности в периоды переувлажнения путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531949
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.07.2015
№216.013.5de1

Самоблокирующийся дифференциал с магнитной жидкостью

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может использоваться в автомобилях повышенной проходимости. Самоблокирующийся дифференциал с магнитной жидкостью содержит две чаши коробки дифференциала, две полуоси, две полуосевые шестерни, четыре сателлита. Полуосевые шестерни состоят из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555574
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.6509

Способ получения нанодисперсной добавки для бетона

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения нанодисперсной добавки для бетона. Цианобактерии вида Pseudanabaena sp. 0411 или Leptolyngbya laminosa 0412 культивируют на питательной среде при температуре 23-25°C. В качестве питательной среды используют среду Z-8 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557412
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.09.2015
№216.013.7bb3

Способ изготовления комплексной нанодисперсной добавки для высокопрочного бетона

Изобретение относится к строительству и промышленности строительных материалов, в частности к способам изготовления комплексных нанодисперсных добавок. Способ изготовления комплексной нанодисперсной добавки для высокопрочного бетона заключается в получении путем ультразвукового диспергирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563264
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.01.2016
№216.013.a163

Способ регенерационной очистки медно-тартратных щелочных гальванических электролитов

Изобретение относится к очистке отработанных щелочных электролитов меднения, регенерацией катионов меди (II) и комплексонов и может быть применено в гальванотехнике и в промышленной экологии. Способ регенерационной очистки отработанных медно-тартратных щелочных электролитов, содержащих катионы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572957
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a2f3

Станок для обработки бревен

Изобретение относится к области деревообрабатывающей промышленности, в частности к станку для обработки бревен, и может быть использовано при производстве заготовок для строительства деревянных домов, бань и т.д. Станок содержит неподвижную станину, установленные на станине вертикальные стойки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573357
Дата охранного документа: 20.01.2016
13.01.2017
№217.015.90d8

Способ регенерации отработанного щелочного гальванического электролита меднения

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для регенерации отработанных растворов. Способ регенерации отработанного щелочного гальванического электролита меднения, содержащего комплексы катионов меди (II) с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТК), включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603933
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.ab1d

Химическая добавка для цементных изделий

Изобретение относится к составу химической добавки и может найти применение в промышленности строительных материалов. Технический результат - снижение токсичности добавки и повышение прочности изделий с её использованием. Химическая добавка для повышения прочности цементных изделий, содержащая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612185
Дата охранного документа: 02.03.2017
26.08.2017
№217.015.d67e

Химическая добавка для цементных изделий

Изобретение относится к составу химической добавки для цементных изделий и может быть использовано в технологии производства бетонов и строительных растворов. Техническим результатом является повышение прочности цементных изделий. Химическая добавка для повышения прочности цементных изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622943
Дата охранного документа: 21.06.2017
04.04.2018
№218.016.3036

Способ изготовления нанодисперсной добавки для бетона

Изобретение относится к строительству и промышленности строительных материалов, в частности к способам изготовления комплексных нанодисперсных добавок для получения мелкозернистого бетона. Способ изготовления нанодисперсной добавки для бетона, получаемой путем ультразвукового диспергирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644805
Дата охранного документа: 14.02.2018
+ добавить свой РИД