RU2620388C1 - Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды - Google Patents

Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды Download PDF

Info

Publication number
RU2620388C1
RU2620388C1 RU2015151201A RU2015151201A RU2620388C1 RU 2620388 C1 RU2620388 C1 RU 2620388C1 RU 2015151201 A RU2015151201 A RU 2015151201A RU 2015151201 A RU2015151201 A RU 2015151201A RU 2620388 C1 RU2620388 C1 RU 2620388C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cyanobacteria
water
solution
ethyl alcohol
macroporous
Prior art date
Application number
RU2015151201A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Викторович Бессонов
Алексей Сергеевич Морозов
Елена Сергеевна Лобакова
Алина Александровна Орлова
Дмитрий Николаевич Ахаев
Михаил Петрович Кирпичников
Владимир Александрович Нелюб
Иван Андреевич Буянов
Original Assignee
Иван Викторович Бессонов
Алексей Сергеевич Морозов
Елена Сергеевна Лобакова
Алина Александровна Орлова
Дмитрий Николаевич Ахаев
Михаил Петрович Кирпичников
Владимир Александрович Нелюб
Иван Андреевич Буянов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Иван Викторович Бессонов, Алексей Сергеевич Морозов, Елена Сергеевна Лобакова, Алина Александровна Орлова, Дмитрий Николаевич Ахаев, Михаил Петрович Кирпичников, Владимир Александрович Нелюб, Иван Андреевич Буянов filed Critical Иван Викторович Бессонов
Priority to RU2015151201A priority Critical patent/RU2620388C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620388C1 publication Critical patent/RU2620388C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/26Synthetic macromolecular compounds
    • B01J20/265Synthetic macromolecular compounds modified or post-treated polymers

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к утилизации и сбору биомассы цианобактерий в открытых и закрытых водоемах и в биореакторах. Предложен макропористый сорбент на основе гранул из сополимеров, которые содержат от двух до трех фрагментов, выбранных из следующих: глицидил метакрилат, аллил глицидиловый эфир, метил метакрилат, стирол, диметакрилат триэтиленгликоля, диметакрилат этиленгликоля, дивинилбензол. Сополимер содержит ковалентно иммобилизованные реагенты, выбранные из диметиламина, или аммиака, или триэтиламина, или этилендиамина, или диэтилентриамина, или полиэтиленимина. Сорбент эффективен для удаления цианобактерий из воды. 10 ил., 1 табл., 22 пр.

Description

Область техники
Предлагаемое изобретение относится к области химии и может быть использовано для утилизации и сбора биомассы цианобактерий в открытых и закрытых природных водоемах, в искусственных водоемах и в биореакторах.
Важность проблемы
По всему миру зарегистрировано более 300 вспышек массового размножения различных видов цианобактерий за период со второй половины XX века до 2012 года. В последние годы «цветение» приобрело глобальный характер, регистрируются вспышки даже и в водоемах Северной Европы, Северной России.
Цианобактерии представляют собой источник метаболитов, которые являются прямыми токсинами для человека. Такая особенность метаболизма многих видов цианобактерий в чрезвычайной ситуации массового «цветения» приводит к сильной токсификации водоемов, ежегодно фиксируется около 150000 случаев отравления людей рыбой или другими продуктами, содержащими цианотоксины. При этом цианобактерии распространены повсеместно - в термальных источниках (температура достигает 70°С), аридных зонах, пресных, соленых водоемах, содовых озерах и т.д. В случае ухудшения условий окружающей среды цианобактерии способны менять пути метаболизма, например, способны переходить от оксигенной фототрофии к аноксигенной фототрофии, к фотогетеро- и хемогетеротрофии. В связи с вышеперечисленными фактами в случае чрезвычайной ситуации необходимо максимально быстро уменьшить численность цианобактерий в водоеме, чтобы снизить уровень токсификации.
Цианобактерии, которые продуцируют в течение метаболизма цианотоксины, принадлежат в многим родам, а именно: Anabaena, Anabaenopsis, Hapalosiphon, Nostoc, Microcystis, Oscillatoria, Planktothrix, Nodularia, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Umerzakia, Phormidium, Lyngbya, Planktothrix.
Уровень техники
На сегодняшний день из уровня техники известен композиционный состав для очистки и обеззараживания воды на основе алюмосодержащего коагулянта и катионного флокулянта по патенту WO 2013066210 А1, опубл. 10 мая 2013. Данный состав обладает обеззараживающим эффектом и используется преимущественно для очищения и дальнейшего использования вод для хозяйственно-питьевых целей. Данный композиционный состав позволял адсорбировать на свою поверхность бактерии и вирусы, однако испытания в отношении цианобактерий не проводились.
Недостатком данного состава является то, что в процессе использования формируются хлопья, которые в дальнейшем выпадают в осадок. Для очистки природного или искусственного водоема данный состав не может быть использован, поскольку процесс сбора хлопьев с донных и придонных слоев затруднен.
Композиционный мембранный материал на основе полимерных материалов, запатентованный и опубликованный 7 сентября 2012, номер публикации WO 2012118408 А2, представляет из себя фибриллярно-пористую матрицу, содержащую гидрофильный полимер и металлический антибактериальный агент. Данный материал используется для фильтрационной очистки воды, что препятствует росту и развитию микроорганизмов. Кластеры металлического антибактериального агента представляют из себя, например, кластеры серебра, меди или золота, что значительно влияет на стоимость итогового материала. Кроме этого получаемые мембранные материалы используются при фильтрации, что труднодоступно в условиях природного водоема. Влияние гидрофильного материала на клетки цианобактерий не оценивалось.
Задача
Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды должны:
1) сорбировать на поверхность макропористого сорбента клетки цианобактерий;
2) снижать количество клеток цианобактерий в растворе при помощи макропористых сорбентов;
3) уменьшать оптическую плотность и мутность раствора;
4) уменьшать вероятность возникновения «цветения водоема», синтеза вторичных метаболитов - токсинов.
Раскрытие изобретения
Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды на основе гранул из новых сополимеров глицидил метакрилата, аллил глицидилового эфира, метил метакрилата, стирола, диметакрилата триэтиленгликоля, диметакрилата этиленгликоля, дивинилбензола с ковалентно иммобилизованными на них аммиаком, диметиламином, триэтиламином, этилендиамином, диэтилентриамином, полиэтиленимином для удаления цианобактерий из водной среды.
Изобретение представляет новый полимерный материал - высокоэффективный гранулированный сорбент для удаления цианобактерий из водной среды.
Техническая сущность изобретения.
Полимерный материал представляет собой сферы диаметром 200-1000 мкм из полистирола или акрилатного полимера, к которым методом химического синтеза привит гидрофильный амин. При сборе биомассы на полимерном материале адгезируют отдельные клетки цианобактерий, которые остаются на материале иммобилизованными в течение всего времени. При инкубировании на полимерном материале плотной суспензии цианобактерий наблюдается уменьшение плотности суспензии, что показано методом спектрофотометрии, при этом на поверхности макропористого сорбента методом сканирующей электронной микроскопии выявлены клетки цианобактерий.
Общая и структурная формула (сополимеров глицидил метакрилата, аллил глицидилового эфира, метил метакрилата, стирола, диметакрилата триэтиленгликоля, диметакрилата этиленгликоля, дивинилбензола с ковалентно иммобилизованными на них аммиаком, диметиламином, триэтиламином, этилендиамином, диэтилентриамином, полиэтиленимином) представлена на рисунке 1.
Осуществление изобретения.
Пример 1
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (110 мл), диметакрилат триэтиленгликоля (70 мл). Затем прибавляют циклогексанол (200 мл), 1-гексадеканол (19 г), поливинилпирролидон-8000 (12,5 г) и азобисизобутиронитрил (1,9 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 750 об/мин в течение 10 мин. Суспензионную полимеризацию проводят при перемешивании со скоростью 400 об/мин при 70°С в течение 2 час и 80°С в течение 4 час. Полученные гранулы отфильтровывают, промывают водой и этиловым спиртом. После рассева для работы отбирают фракцию с диаметром частиц 300-1000 мкм.
Полученные микросферы (10 г) смачивают небольшим количеством этилового спирта и помещают в 10 мл раствора диметиламина полученного разбавлением 20 мл 40% раствора диметиламина в воде 80 мл этилового спирта. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта.
Пример 2
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (110 мл), диметакрилат триэтиленгликоля (70 мл). Затем прибавляют циклогексанол (200 мл), 1-гексадеканол (9,5 г), поливинилпирролидон-8000 (12,5 г) и азобисизобутиронитрил (1,9 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию ведут аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 3
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (110 мл), диметакрилат триэтиленгликоля (70 мл). Затем прибавляют циклогексанол (200 мл), 1-додеканол (19 г), поливинилпирролидон-8000 (12 г) и азобисизобутиронитрил (1,9 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 4
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (110 мл), диметакрилат триэтиленгликоля (70 мл). Затем прибавляют циклогексанол (200 мл), 1-октанол (23 мл), поливинилпирролидон-8000 (12 г) и азобисизобутиронитрил (1,9 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 5
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (110 мл), диметакрилат триэтиленгликоля (70 мл). Затем прибавляют циклогексанол (200 мл), поливинилпирролидон-8000 (12 г) и азобисизобутиронитрил (1,9 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 6
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (110 мл), диметакрилат триэтиленгликоля (70 мл). Затем прибавляют циклогексанол (200 мл), 1-гексадеканол (20 г), поливиниловый спирт ВР-05 (12,5 г) и азобисизобутиронитрил (1,9 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 7
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (150 мл), диметакрилат триэтиленгликоля (35 мл). Затем прибавляют циклогексанол (200 мл), 1-гексадеканол (19 г), поливинилпирролидон-8000 (12,5 г) и азобисизобутиронитрил (1,9 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 8
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (65 мл), метил метакрилат (55 мл), диметакрилат триэтиленгликоля (86 мл). Затем прибавляют циклогексанол (225 мл), 1-гексадеканол (21 г), поливинилпирролидон-8000 (13,8 г) и азобисизобутиронитрил (2,1 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 9
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (110 мл), диметакрилат этиленгликоля (50 мл). Затем прибавляют циклогексанол (175 мл), 1-гексадеканол (17 г), поливинилпирролидон-8000 (11,0 г) и азобисизобутиронитрил (1,7 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 10
Смешивают мономеры: глицидил метакрилат (110 мл), дивинилбензол (14 мл). Затем прибавляют циклогексанол (170 мл), 1-гексадеканол (16 г), поливинилпирролидон-8000 (10,3 г) и азобисизобутиронитрил (1,6 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 11
Смешивают мономеры: аллил глицидиловый эфир (50 мл), стирол (80 мл), дивинилбензол (16 мл). Затем прибавляют циклогексанол (120 мл), поливинилпирролидон-8000 (7,2 г) и азобисизобутиронитрил (1,1 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 12
Смешивают мономеры: аллил глицидиловый эфир (50 мл), метил метакрилат (55 мл), диметакрилат этиленгликоля (55 мл). Затем прибавляют циклогексанол (170 мл), 1-гексадеканол (16 г), поливинилпирролидон-8000 (10,5 г) и азобисизобутиронитрил (1,6 г) суспендируют в воде при перемешивании механической мешалкой со скоростью 500 об/мин в течение 10 мин. Реакцию вели аналогично процессу, описанному в примере 1.
Пример 13
Сополимер стирола и дивинилбензола получают следующим образом. Поливиниловый спирт (8,0 г) с молекулярной массой 100-125 кДа и хлорид натрия (32,0 г) растворяют в 1,0 л дистиллированной воды при 60°С. Затем при той же температуре вносят мономеры: 220 мл стирола и 18 мл дивинилбензола. Затем вносят инициатор полимеризации перекись бензоила (4,5 г) в 350 мл толуола. Реакцию ведут в течение 10 ч при 80°С и интенсивном перемешивании. Продукт отфильтровывают, промывают горячей водой и этиловым спиртом, сушат при 70°С в сушильном шкафу. Затем гранулы рассеивают, отбирая фракцию с диаметром 0,3-0,8 мм.
Полученный сополимер стирола и дивинилбензола (100 г), хлорид цинка (100 г) и хлорметил метиловый эфир (1 л) нагревают до 35-40°С и интенсивно перемешивают в течение 24 час. Полученные микросферы (10 г) смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл раствора диметиламина, полученного разбавлением 20 мл 40% раствора диметиламина в воде 80 мл этилового спирта. Иммобилизацию ведут кипячением раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта, 10% раствором гидроксида натрия и водой.
Пример 14
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 1 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл раствора аммиака, полученного разбавлением 30 мл 28% раствора аммиака в воде 70 мл этилового спирта. Иммобилизацию ведут кипячением раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта.
Пример 15
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 13 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл раствора аммиака, полученного разбавлением 30 мл 28% раствора аммиака в воде 70 мл этилового спирта. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта, 10% раствором гидроксида натрия и водой.
Пример 16
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 13 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл 10% раствора триэтиламина в этиловом спирте. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 ч. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта, 10% раствором гидроксида натрия и водой.
Пример 17
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 13 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл 10% раствора этилендиамина в этиловом спирте. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 ч. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта.
Пример 18
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 13 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл 10% раствора этилендиамина в этиловом спирте. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта, 10% раствором гидроксида натрия и водой.
Пример 19
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 1 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл 10% раствора диэтилентриамина в этиловом спирте. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта.
Пример 20
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 13 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл 10% раствора диэтилентриамина в этиловом спирте. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта, 10% раствором гидроксида натрия и водой.
Пример 21
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 13 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл 10% раствора полиэтиленимина в этиловом спирте. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта.
Пример 22
Микросферы, полученные по методике, описанной в примере 13 (10 г), смачивают небольшим количеством этилового спирта и добавляют 10 мл 10% раствора полиэтиленимина в этиловом спирте. Иммобилизацию ведут при кипячении раствора в течение 12 час. Микросферы отделяют фильтрованием и промывают избытком этилового спирта, 10% раствором гидроксида натрия и водой.
Определение насыпной плотности макропористых сорбентов для удаления цианобактерий из водной среды.
Сорбент тщательно высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу при 70°С. Затем проводят взвешивание трех порций сорбента объемом 10,0 мл с точностью до 0,01 г. Значение насыпной плотности рассчитывают исходя из среднего значения трех измерений. Данные измерений приведены в таблице 1.
Анализ поверхности макропористых сорбентов для удаления цианобактерий из водной среды.
Для определения удельной поверхности и распределения пор по размерам использовали метод адсорбционной порометрии на приборе Beckman Coulter SA 3100, используя азот высокой чистоты в качестве адсорбируемого газа. Для расчета распределения пор по размерам использовался метод Баррета-Джойнера-Халенды (BJH), для оценки удельной поверхности - метод Брюнера-Эммета-Теллера (BET), формулы для расчета приведены в работе G Leofanti et al. Surface area and pore texture of catalysts // Catalysis Today. 1998. V. 41. P. 207-219. Данные измерений приведены в таблице 1.
Определение степени удаления цианобактерий из водной среды
Полученные макропористые сорбенты предназначены для сбора биомассы цианобактерий разных видов. Для этого в суспензию цианобактерий помещают сорбент из расчета от 1 до 50 г сорбента на 1 л бактериальной суспензии, после проведения очистки сорбент собирают с поверхности или раствор декантируют для тонущих в воде сорбентов. Для упрощения отделения сорбента рекомендуется его использовать в виде картриджей, изготовленных из инертного пластика, заполненных сорбентом. В таблице 1 приведены данные по эффективности сорбентов при использовании в соотношении 10 г сорбента на 1 л бактериальной суспензии, инкубирование проводили при комнатной температуре в течение 24 ч. Подсчет количества цианобактерий проводили спектрофотометрически до и после инкубирования с сорбентом.
Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды
Перечень иллюстративных материалов:
Рисунок 1. Общая и структурная формула сополимеров глицидил метакрилата, аллил глицидилового эфира, метил метакрилата, стирола, диметакрилата триэтиленгликоля, диметакрилата этиленгликоля, дивинилбензола с ковалентно иммобилизованными на них аммиаком, диметиламином, триэтиламином, этилендиамином, диэтилентриамином, полиэтиленимином.
Рисунок 2 - рисунок 5. Поверхности различных макропористых сорбентов для удаления цианобактерий из водной среды с адгезировавшими к ним нитчатыми цианобактериями спустя сутки инкубирования.
Рисунок 6 - рисунок 8. Поверхности различных макропористых сорбентов для удаления цианобактерий из водной среды с адгезировавшими к ним одноклеточными цианобактериями спустя сутки инкубирования.
Рисунок 9. Остаточное содержание хлорофилла одноклеточных цианобактерий 1Dp66E-1 в супернатанте после инкубации с макропористыми сорбентами для удаления цианобактерий из водной среды.
Рисунок 10. Остаточное содержание хлорофилла нитчатых цианобактерий Anabaena var 7120 wt в супернатанте после инкубации с макропористыми сорбентами для удаления цианобактерий из водной среды.
Рисунок 11. Остаточное содержание хлорофилла нитчатых цианобактерий Nostoc 6310 в супернатанте после инкубации с макропористыми сорбентами для удаления цианобактерий из водной среды.
Figure 00000001
Результаты
1) На поверхность макропористых сорбентов для удаления цианобактерий из водной среды эффективно сорбируются клетки цианобактерий, это подтверждено методом сканирующей электронной микроскопии. Спустя сутки инкубации сорбентов с клеточной суспензией цианобактерий препарат фиксировали 2% раствором глутарового альдегида на 0,1М какодилатном буфере с рН 7,2 в течение 1,5 часов, затем обезводили в спирте возрастающей концентрации (10-100% в течение 10 минут в каждом растворе) и поместили на ночь в ацетон. Образцы высушивали при критической точке на установке «DryerHCP-2» (Hitachi, Япония), напыляли золотом с палладием на ионно-напылительной установке «IB-3 IonCoater» (Eiko, Япония), после чего получили серию изображений на сканирующем электронном микроскопе JSM-6380LA (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 15 кВ и инструментальном увеличении 60-20000 х.
На рисунках 2-5 представлены поверхности различных макропористых сорбентов с адгезировавшими к ним нитчатыми цианобактериями спустя сутки инкубирования.
На рисунках 6-8 представлены поверхности различных макропористых сорбентов с адгезировавшими к ним одноклеточными цианобактериями спустя сутки инкубирования.
2) В результате инкубации макропористых сорбентов для удаления цианобактерий из водной среды с клеточной цианобактериальной суспензией количество клеток в супернатанте снижалось, что подтверждено данными, полученными с помощью спектрофотометра с интегрирующей сферой Agilent-VarianCary 300, Hitachi 150-20. Данные получены в отношении одноклеточных цианобактерий 1Dp66E-1, нитчатых Anabaena var 7120 wt, Nostoc 6310 (рис. 8-10). В результате инкубации остаточное содержание хлорофилла в супернатанте снижалось, что свидетельствует об уменьшении количества клеток цианобактерий в супернатанте, содержащих хлорофилл, при этом снижались так же оптическая плотность и мутность раствора, что так же подтверждено рисунками 8-10. При этом на макропористых сорбентах обнаружены адгезировавшие клетки цианобактерий (рис. 2-8).
3) Поскольку при инкубации макропористых сорбентов для удаления цианобактерий из водной среды с оптически плотными суспензиями цианобактериальных клеток спустя сутки супернатанты суспензий теряли оптическую плотность, количество клеток уменьшалось, мутность раствора падала (рис 9-11), а клетки адгезировали к сорбентам (рис. 2-8), можно заявлять, что вероятность возникновения «цветения водоема» и синтеза вторичных метаболитов - токсинов при использовании сорбентов снижается, так как снижается численность свободных цианобактерий, способных к продуцированию токсинов.

Claims (1)

  1. Макропористый сорбент для удаления цианобактерий из водной среды на основе гранул из сополимеров, содержащих от двух до трех фрагментов из следующих: глицидил метакрилат, аллил глицидиловый эфир, метил метакрилат, стирол, диметакрилат триэтиленгликоля, диметакрилат этиленгликоля, дивинилбензол с ковалентно иммобилизованными на них диметиламином, или аммиаком, или триэтиламином, или этилендиамином, или диэтилентриамином, или полиэтиленимином для удаления цианобактерий из воды.
RU2015151201A 2015-11-30 2015-11-30 Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды RU2620388C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151201A RU2620388C1 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151201A RU2620388C1 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2620388C1 true RU2620388C1 (ru) 2017-05-25

Family

ID=58881948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151201A RU2620388C1 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620388C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737729C1 (ru) * 2020-06-05 2020-12-02 Общество с ограниченной ответственностью "Листерра" Композиция для очистки водоемов от цианобактерий и зеленых водорослей
RU2742169C1 (ru) * 2020-06-05 2021-02-02 Общество с ограниченной ответственностью "Листерра" Состав для очистки водоемов от цианобактерий и зеленых водорослей
CN115920861A (zh) * 2022-12-23 2023-04-07 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 一种吸附剂、其制备方法及应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030121859A1 (en) * 2001-10-19 2003-07-03 Kelly Anita M. Method to control off-flavor in water and aquaculture products
WO2010051295A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 Waters Technologies Corporation Methods and kits for the determining the presence or absence of cyanobacteria toxins
US8119548B2 (en) * 2005-05-18 2012-02-21 Building Materials Investment Corporation Nanosilver as a biocide in building materials
RU2465951C1 (ru) * 2011-03-01 2012-11-10 Закрытое Акционерное Общество "Аквафор Продакшн" (Зао "Аквафор Продакшн") Композиционный материал для фильтрационной очистки жидкости
RU2522986C1 (ru) * 2013-05-14 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН) Композиция в качестве бактерицидного и антифунгального средства (варианты) и макропористый бактерицидный материал на ее основе

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030121859A1 (en) * 2001-10-19 2003-07-03 Kelly Anita M. Method to control off-flavor in water and aquaculture products
US8119548B2 (en) * 2005-05-18 2012-02-21 Building Materials Investment Corporation Nanosilver as a biocide in building materials
WO2010051295A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 Waters Technologies Corporation Methods and kits for the determining the presence or absence of cyanobacteria toxins
RU2465951C1 (ru) * 2011-03-01 2012-11-10 Закрытое Акционерное Общество "Аквафор Продакшн" (Зао "Аквафор Продакшн") Композиционный материал для фильтрационной очистки жидкости
RU2522986C1 (ru) * 2013-05-14 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС РАН) Композиция в качестве бактерицидного и антифунгального средства (варианты) и макропористый бактерицидный материал на ее основе

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US 20030121859 A1 (03.07.2003. *
СМОЛЕНСКИЙ А.О. и др., Применение древних донных отложений как средство противодействия цианобактериальному загрязнению водоёмов, Обшество. Среда. Развитие, 1, 2015, с. 164-168. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737729C1 (ru) * 2020-06-05 2020-12-02 Общество с ограниченной ответственностью "Листерра" Композиция для очистки водоемов от цианобактерий и зеленых водорослей
RU2742169C1 (ru) * 2020-06-05 2021-02-02 Общество с ограниченной ответственностью "Листерра" Состав для очистки водоемов от цианобактерий и зеленых водорослей
CN115920861A (zh) * 2022-12-23 2023-04-07 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 一种吸附剂、其制备方法及应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jana et al. pH responsive adsorption/desorption studies of organic dyes from their aqueous solutions by katira gum-cl-poly (acrylic acid-co-N-vinyl imidazole) hydrogel
Alves et al. Bacterial cellulose membranes for environmental water remediation and industrial wastewater treatment
CN103477227B (zh) 配体官能化基底
Kroll et al. Highly efficient enzyme-functionalized porous zirconia microtubes for bacteria filtration
RU2620388C1 (ru) Макропористые сорбенты для удаления цианобактерий из водной среды
Escudero-Oñate et al. A review of chitosan-based materials for the removal of organic pollution from water and bioaugmentation
Mehrotra et al. Rapid immobilization of viable Bacillus pseudomycoides in polyvinyl alcohol/glutaraldehyde hydrogel for biological treatment of municipal wastewater
CN101903296B (zh) 复合聚合物过滤介质
Thiagarajan et al. Diminishing bioavailability and toxicity of P25 TiO2 NPs during continuous exposure to marine algae Chlorella sp.
Sarkar et al. Three-dimensional rice straw-structured magnetic nanoclay-decorated tripolymeric nanohydrogels as superadsorbent of dye pollutants
Gustafsson et al. Scalable and sustainable total pathogen removal filter paper for point-of-Use drinking water purification in Bangladesh
Rinanti et al. Improving biosorption of Cu (II)-ion on artificial wastewater by immobilized biosorbent of tropical microalgae
Darvishi Cheshmeh Soltani et al. Kinetic, isotherm, and thermodynamic studies for removal of direct red 12b using nanostructured biosilica incorporated into calcium alginate matrix
Zhou et al. Efficient separation of water-soluble humic acid using (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES) for carbon resource recovery from wastewater
Wang et al. Simultaneous removal of phenol and Pb2+ from the mixed solution by zwitterionic poly (sulfobetaine methacrylate)-grafted poly (vinylbenzyl chloride) microspheres
Ajala et al. Cellulose-based nano-biosorbents in water purification
Khozamy et al. Implementation of carboxymethyl cellulose/acrylic acid/titanium dioxide nanocomposite hydrogel in remediation of Cd (II), Zn (II) and Pb (II) for water treatment application
Xu et al. Design of AgNPs doped chitosan/sodium lignin sulfonate/polypyrrole films with antibacterial and endotoxin adsorption functions
Kolya et al. Bio-based polymeric flocculants and adsorbents for wastewater treatment
Önal et al. Studies on the applicability of alginate-entrapped Chryseomonas luteola TEM 05 for heavy metal biosorption
KR20200027381A (ko) 층 구조의 정족수 억제 담체의 조성 및 제조방법과 이를 이용한 생물오염의 제어
Baimenov et al. Novel amphoteric cryogels for Cd2+ ions removal from aqueous solutions
EP1080040B1 (en) Method of water purification
Onnis-Hayden et al. An antimicrobial polycationic sand filter for water disinfection
Hasnain et al. Combined impact of quorum quenching and backwashing on biofouling control in a semi-pilot scale MBR treating real wastewater