×
29.12.2017
217.015.f3e8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДОВ КОБАЛЬТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТАММА БАКТЕРИИ DESULFOVIBRIO SP.

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к биотехнологии. Способ предусматривает помещение сульфатредуцирующих бактерий в синтетическую среду, содержащую металлы, с добавлением питательных веществ, включающих в себя растворы витаминов, солей, кофакторов, лактата, сульфида натрия, с дальнейшим культивированием в течение 10 суток при температуре 28ºС, собранный со дна емкости осадок, содержащий кристаллы сульфидов кобальта, и высушивают. При этом в качестве сульфатредуцирующих бактерий используют Desulfovibrio sp. ED-20, устойчивый к повышенным концентрациям ионов кобальта и депонированный во Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии под регистрационным номером ВКМ В-3048D. Изобретение позволяет сократить сроки биохимической очистки высококонцентрированных сточных вод. 1 ил., 2 табл., 1 пр.

Изобретение относится к способу получения сульфидов кобальта с использованием сульфатредуцирующих бактерий (СРВ).

Предложенный способ можно использовать для получения чистых сульфидов кобальта из сточных вод, содержащих ионы металлов, включая кобальт, и жидких отходов добывающих и перерабатывающих металлургических предприятий. При применении предложенного способа возможно избирательное осаждение кобальта в виде сульфидов.

Сульфид кобальта CoS встречается в природе в виде минерала джайпурита, представляющего собой черные (или серо-стальные) гексагональные кристаллы. Применяют как реагент для получения катализатора гидрирования и изомеризации. Сульфиды кобальта находят широкое применение из-за их каталитических, электрических и магнитных свойств.

Сульфиды кобальта получают взаимодействием элементов при нагревании, нагреванием серы с СоО, восстановлением CoSO4 оксидом углерода(II) или водородом, углем, серой. Известен способ осаждения кобальта из сульфатных растворов в виде сульфидов (RU 2328537). Способ включает введение серосодержащего реагента в раствор и нагрев при температуре 130-170°С.

При другом способе осаждение сульфида кобальта из продуктивных растворов сернокислотного выщелачивания при атмосферном давлении включает варьирование pH и добавление сульфидсодержащего компонента (RU 2281978). При этом до осаждения сульфидов никеля и кобальта проводят предварительную нейтрализацию пульпы и восстановление Fe(III) до Fe(II) с одновременным осаждением примесей в виде сульфидов с последующей дополнительной нейтрализацией и фильтрованием осадка.

Недостатками химических способов получения сульфидов кобальта является большая энергозатратность производства, необходимость использования специального, дорогостоящего оборудования, а также следует учитывать и вред, наносимый окружающей среде химическим производством.

Известно об использовании сульфатредуцирующих бактерий для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Биогенный сероводород в процессе биохимической очистки связывает ионы тяжелых металлов в нерастворимые сульфиды. В 1950 году Миллер Е.Дж. и Харрисон Дж.С. опубликовали в «Nature» статью об образовании сульфидов металлов, в том числе и кобальта, при использовании сульфатредуцирующих бактерий рода Desulfovibrio. Образование сульфида кобальта происходит при нейтральных значениях среды.

Наиболее близким по сущности и достигаемому результату к заявленному изобретению является способ получения нанокристаллических сульфидов кобальта сульфатредуцирующими бактериями Desulfosporosinus auripigmenti (Sitte J. et al. Geomicrobiology Journal (2013) 30, 36-47). В эксперименте по способу-прототипу получали сульфид кобальта пентландит (Co9S8) из 5 тМ (295 мг/л) и 10 тМ (589 мг/л) растворов CoCl2 в течение 5 недель при pH 6,2.

Недостатком данного способа является длительный срок образования сульфидов кобальта и невозможность его осуществления при более кислых условиях среды, что существенно ограничивает его использование в биотехнологиях.

Задачей изобретения является разработка способа получения сульфидов кобальта, не содержащих примеси других сульфидов металлов, из растворов с высоким содержанием ионов кобальта (до 2000 мг/л) при повышенной кислотности среды.

Поставленная задача решается путем внесения сульфатредуцирующих бактерий Desulfovibrio sp. ED-20 в синтетическую среду, моделирующую сточные воды, содержащую металлы, с добавлением питательных веществ, включающих в себя растворы витаминов, солей, кофакторов, лактата, сульфида натрия с последующим культивированием в термостате и высушиванием. В отличие от прототипа, используются вновь полученный высокоустойчивый к ионам кобальта штамм бактерий Desulfovibrio sp. ED-20, культивирование проводят при температуре 28°С в течение 10 суток. При этом образуется 2 вида сульфидов кобальта: CoS, джайпурит и Co9S8, кобальтпентландит. Осадок, содержащий кристаллы сульфидов кобальта, собирают со дна емкости и высушивают.

Сущность изобретения поясняется фиг.1.

На фиг. 1 представлена дифрактограмма осадков, образованных чистой культурой Desulfovibrio sp. ED-20 в присутствии ионов кобальта в концентрации 200 мг/л в течение 10 суток. Обозначения на дифрактограмме: Jp - CoS, джайпурит (Jaipurite), Со - Co9S8, кобальтпентландит (Cobaltpentlandite).

Культивирование проводят в синтетической среде (таблица 1) с внесением питательных веществ, стимулирующих рост бактерий. В синтетическую среду перед посевом культуры бактерий вносятся питательные вещества и двухвалентный кобальт. Состав питательных веществ и последовательность их внесения указаны в таблице 2. Все питательные вещества, кроме витаминов, автоклавируют при 1 атм 30 мин. Витамины стерилизуют фильтрованием с помощью бактериального фильтра (0,20 мкм).

Посев проводят в стерильные емкости, объем инокулята (культуры СРВ) в количестве 10% от объема емкости. Емкости с инокулятом и внесенными питательными веществами заполняют до верха. Кислотность среды доводят раствором H2SO4 до рН 5,5. Емкости закрывают алюминиевыми колпачками, запечатывают и помещают в термостат при температуре 28°C. Образование кристаллов сульфидов кобальта происходит на дне емкости. После культивирования осадок собирают со дна и высушивают на воздухе.

Штамм Desulfovibrio sp. ED-20 депонирован Всероссийской коллекцией микроорганизмов (ВКМ) Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (ИБФМ) под регистрационным номером ВКМ B-3048D. Анализ нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК штамма ED-20 показал, что предлагаемый новый штамм принадлежит к роду Desulfovibrio.

Используемый штамм Desulfovibrio sp.ED-20 не известен в науке и технике, поэтому свойства, которые он проявляет, являются новыми.

Полученный штамм характеризуется следующими признаками.

Культурально-морфологические признаки патентуемого штамма определяют при его культивировании на стандартной пресноводной среде Видделя (Widdel, Bak, 1992). Температура культивирования штамма составляет +28°С. Выращивание проводят в течение 3-4 суток без ионов металлов, 8-10 суток с добавлением ионов металлов в концентрации 200 мг/л и более.

Родовое и видовое название штамма - штамм бактерий Desulfovibrio sp. ED-20.

Происхождение - выделен из слоистых матов с деревянной конструкцией, затопленной водой на выходе из штольни, Акатуйское месторождение полиметаллических руд (Забайкальский край).

Морфологическая характеристика - форма клеток - вибрион, размером 2,3×0,6 мкм.

Спорообразование - нет.

Реакция по Граму - отрицательная.

Подвижность клеток - подвижные.

Физиологическая характеристика - отношение к кислороду анаэробные.

В качестве субстрата для роста используют лактат. Лактат метаболизируют по пути неполного окисления с образованием ацетата. Штамм устойчив к ионам кобальта (до 2000 мг). Штамм способен к росту при значениях pH от 3,35 до 8,4. Оптимальный pH среды 4,5-5,5.

Условия культивирования - пресноводная среда Видделя.

Условия хранения - сохраняется путем пересевов на среде культивирования или лиофилизированным.

Пример осуществления изобретения в лабораторных условиях приведен ниже.

Пример 1.

Чистую культуру СРВ Desulfovibrio sp. ED-20 ВКМ B-3048D культивировали на синтетической среде, содержащей ионы кобальта в концентрации 200 мг/л.

Посев проводили в стерильном ламинарном шкафу, который перед этим дезинфицировали ультрафиолетом 30 минут. Перед посевом синтетическую среду (таблица 1) доводили до кипения и затем быстро охлаждали под струей холодной воды для удаления растворенного кислорода. В охлажденную до комнатной температуры среду вносили питательные вещества (таблица 2) (в расчете на 1 л) в следующей последовательности: витамины (2 мл), раствор солей (10 мл), раствор кофакторов (1 мл), органический субстрат - лактат (1,6 мл), H2SO4 (при внесении pH доводится до 5,5), H2S (2 мл). Перед внесением сероводорода добавляли маточный раствор кобальта в количестве 4 мл на 1 литр синтетической среды.

Во флаконы на 120 мл вносили около 50 мл синтетической среды с внесенными в нее добавками и 10 мл инокулята (культуры бактерий), после чего доливали средой до верха. Резиновые пробки притирали к краям флаконов с помощью стерильной иглы, что уменьшало вероятность проникновения кислорода воздуха. В конце посева флаконы закрывали алюминиевыми колпачками, запечатывали флакон закаточной машинкой и помещали термостат при температуре 28°С.

На среде с ионами кобальта в концентрации 200 мг/л за 10 суток в среде кобальт осаждается в виде сульфида. Образованный осадок собирали со дна флакона и высушивали на воздухе. Масса образовавшегося осадка - 0,28 г.

Кристаллическую фазу осадков определяли методом рентгенофазового анализа на дифрактометре Shimadzu XRD 6000. Было показано образование сульфидов кобальта джайпурита CoS и кобальтпентландита Co9S8 в течение 10 суток (фиг. 1). В контрольных осадках, полученных при инкубировании без добавления инокулята, кристаллической фазы не наблюдали, основными элементами были кобальт и кислород.

Заявленный способ пригоден для получения сульфида кобальта с использованием в качестве синтетической среды сточных вод и жидких отходов добывающих и перерабатывающих металлургических предприятий.

Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности быстрой биохимической очистки высококонцентрированных сточных вод с образованием сульфидов кобальта при кислых условиях среды.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДОВ КОБАЛЬТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТАММА БАКТЕРИИ DESULFOVIBRIO SP.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДОВ КОБАЛЬТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТАММА БАКТЕРИИ DESULFOVIBRIO SP.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДОВ КОБАЛЬТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТАММА БАКТЕРИИ DESULFOVIBRIO SP.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 151-160 of 179 items.
16.08.2019
№219.017.c062

Фотовозбуждаемый лазерный интегрально-оптический сенсор

Изобретение относится к области измерительной техники и касается фотовозбуждаемого лазерного интегрально-оптического сенсора. Сенсор состоит из источника возбуждения, прозрачной подложки, тонкопленочной лазерно-активной среды, чувствительного слоя, оптических элементов вывода излучения. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697435
Дата охранного документа: 14.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0c1

Устройство оптической накачки твердотельного лазерно-активного элемента для усиления оптического излучения

Изобретение относится к лазерной технике. Устройство оптической накачки твердотельного лазерно-активного элемента для усиления оптического излучения осуществляет введение энергии накачки в лазерно-активную среду с боковых сторон активного элемента. Последовательное поперечно-продольное введение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697434
Дата охранного документа: 14.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6c1

Катализатор для жидкофазной конверсии биовозобновляемого сырья и способ его получения

Изобретение относится к области создания новых каталитически активных материалов, в частности материалов, содержащих в своем составе каталитически активные центры различной природы. Изобретение касается катализатора для жидкофазной конверсии биовозобновляемого сырья, содержащего пористый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698912
Дата охранного документа: 02.09.2019
07.09.2019
№219.017.c844

Способ термической обработки монокристаллов сплава fe-ni-co-al-ti-nb, ориентированных вдоль направления [001], с двойным эффектом памяти формы

Изобретение относится к области металлургии, а именно к обработке монокристаллов сплава Fe-Ni-Co-Al-Ti-Nb, и может быть использован в машиностроении, авиационной, космической промышленности, механотронике и микросистемной технике для создания исполнительных механизмов, датчиков, актюаторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699470
Дата охранного документа: 05.09.2019
12.09.2019
№219.017.c9e9

Способ очистки лактида

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к способу очистки лактида, содержащего примеси мезо-лактида, молочной кислоты и низкомолекулярных олигомеров молочной кислоты, методом перекристаллизации из серии органических растворителей, отличающемуся тем, что перекристаллизация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699801
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.11.2019
№219.017.dd9a

Способ получения трехслойного материала сталь х17н2 - v-4,9ti-4,8cr - сталь х17н2

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения сплавов на основе ванадия, и может быть использовано для получения высококачественных композиций на его основе с титаном и хромом, предназначенных для атомной энергетики. Способ получения трехслойного материала сталь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704945
Дата охранного документа: 31.10.2019
19.11.2019
№219.017.e3ae

Способ получения адсорбента для осушки содержащих влагу газов

Изобретение относится к способу получения адсорбента для осушки содержащих влагу газов. Для получения адсорбента продукт центробежной термической активации гидраргиллита (ЦТА ГГ) в щелочном растворе, сушат, размалывают, пептизируют и пластифицируют в растворе азотной кислоты, формуют полученную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706304
Дата охранного документа: 15.11.2019
21.11.2019
№219.017.e492

Способ хирургического устранения дефектов свода черепа

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии, и может быть использовано для хирургического лечения больных с костными дефектами свода черепа. Сверхэластичный четырехслойный сетчатый вязаный имплантат, повторяющий конфигурацию костного дефекта, выполненный из никелид-титановой нити...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706501
Дата охранного документа: 19.11.2019
22.11.2019
№219.017.e525

Способ получения кристаллической глиоксалевой кислоты

Изобретение относится к способу получения кристаллической глиоксалевой кислоты. Способ осуществляют путем концентрирования водного раствора глиоксалевой кислоты с массовой концентрацией 50% на ротационном испарителе при остаточном давлении 15 мбар и температуре 40°С до массовой концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706701
Дата охранного документа: 20.11.2019
29.11.2019
№219.017.e804

Способ изготовления высокочастотного транзистора с дополнительным активным полевым электродом

Изобретение относится к электронной технике и предназначено для создания мощных полевых транзисторов с затвором Шоттки и дополнительным активным полевым («Field plate» - FP) электродом. Может быть использовано в мощных СВЧ транзисторах на основе нитридных (GaN) гетероэпитаксиальных структур для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707402
Дата охранного документа: 26.11.2019
Showing 101-108 of 108 items.
13.02.2018
№218.016.1fe4

Способ получения квазисферических частиц титана

Изобретение относится к получению порошка титана. Способ включает механическую обработку порошка титана в водоохлаждаемой планетарной шаровой мельнице в инертной атмосфере аргона. Используют порошок чистого титана марки ПТОМ-2. Обработку порошка ведут с активацией поверхности частиц порошка при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641428
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.1ffd

Способ повышения прочности стабильной аустенитной стали

Изобретение относится к области металлургии. Для повышения прочностных свойств стали при сохранении пластичности за счет получения структуры с высокой плотностью пакетов микродвойников деформации и субмикро- и наноразмерными фрагментами стабильную аустенитную сталь 02Х17Н14М3 подвергают закалке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641429
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.205d

Способ получения вольфрамового изделия послойным нанесением вольфрама и устройство для его осуществления

Изобретение относится к металлургии, а именно к фторидной технологии получения сложных по пространственной конфигурации вольфрамовых изделий. Способ получения вольфрамового изделия послойным нанесением вольфрама характеризуется тем, что проводят сканирование изотермически нагретой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641596
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.20fa

Способ обработки монокристаллов ферромагнитного сплава conial с содержанием ni 33-35 ат.% и al 29-30 ат.%

Изобретение относится к области металлургии, а именно к обработке монокристаллов ферромагнитного сплава CoNiAl с эффектом памяти формы, и может быть использовано для создания рабочего тела актуатора. Способ обработки монокристалла ферромагнитного сплава CoNiAl с содержанием Ni 33-35 ат. % и Al...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641598
Дата охранного документа: 18.01.2018
04.04.2018
№218.016.30d0

Способ обработки заготовок ванадиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к области радиационного материаловедения, и может быть использовано в технологических циклах получения полуфабрикатов сплавов на основе ванадия, легированных элементами Периодической системы элементов. Способ обработки заготовок ванадиевых сплавов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644832
Дата охранного документа: 14.02.2018
10.05.2018
№218.016.3db1

Способ подготовки шахтных вод для выделения днк

Изобретение относится к микробиологии. Способ подготовки шахтных вод для выделения ДНК предусматривает фильтрацию проб кислой шахтной воды через нитрозоцеллюлозный фильтр, трехкратную промывку осадка оксалатом аммония и осаждение отмытых клеток центрифугированием в течение 20 мин. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648158
Дата охранного документа: 22.03.2018
29.05.2019
№219.017.6a1c

Способ подготовки проб маловодного пластового флюида для молекулярно-биологического анализа

Изобретение относится к способу подготовки маловодного пластового флюида нефтяных месторождений для молекулярно-биологического анализа. Способ включает разделение пластового флюида на водную и углеводородную фазы с последующим получением осадка. Разделение проводят путем отстаивания пластового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464544
Дата охранного документа: 20.10.2012
24.07.2020
№220.018.37ae

Способ выделения и сохранения тотальной микробиоты кишечника человека для трансплантации

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для восстановления кишечной микрофлоры при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, связанного с нарушением процесса переваривания пиши, микрофлоры и наличием кишечных инфекций. Способ предусматривает выделение методами фильтрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727444
Дата охранного документа: 21.07.2020
+ добавить свой РИД