RU2637389C1 - Способ получения сульфидов кобальта с использованием штамма бактерии desulfovibrio sp. - Google Patents
Способ получения сульфидов кобальта с использованием штамма бактерии desulfovibrio sp. Download PDFInfo
- Publication number
- RU2637389C1 RU2637389C1 RU2016125634A RU2016125634A RU2637389C1 RU 2637389 C1 RU2637389 C1 RU 2637389C1 RU 2016125634 A RU2016125634 A RU 2016125634A RU 2016125634 A RU2016125634 A RU 2016125634A RU 2637389 C1 RU2637389 C1 RU 2637389C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cobalt
- desulfovibrio
- sulfate
- sulfides
- reducing bacteria
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/34—Biological treatment of water, waste water, or sewage characterised by the microorganisms used
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
- C12N1/00—Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
- C12N1/20—Bacteria; Culture media therefor
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Zoology (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
- Virology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Abstract
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.
Description
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.
Claims (1)
-
Способ получения сульфидов кобальта путем помещения сульфатредуцирующих бактерий в синтетическую среду, содержащую металлы, с добавлением питательных веществ, включающих растворы витаминов, солей, кофакторов, лактата, сульфида натрия, с последующим культивированием, отличающийся тем, что при культивировании используют сульфатредуцирующие бактерии Desulfovibrio sp. ВКМ B-3048D, устойчивые к повышенным концентрациям ионов кобальта, культивирование проводят в течение 10 суток при температуре 28°С, собранный со дна емкости осадок, содержащий кристаллы сульфидов кобальта, высушивают.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016125634A RU2637389C1 (ru) | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Способ получения сульфидов кобальта с использованием штамма бактерии desulfovibrio sp. |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016125634A RU2637389C1 (ru) | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Способ получения сульфидов кобальта с использованием штамма бактерии desulfovibrio sp. |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2637389C1 true RU2637389C1 (ru) | 2017-12-04 |
Family
ID=60581192
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016125634A RU2637389C1 (ru) | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Способ получения сульфидов кобальта с использованием штамма бактерии desulfovibrio sp. |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2637389C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3858976A4 (en) * | 2018-08-09 | 2022-08-17 | China University of Petroleum-Beijing | BACTERIAL STRAIN WITH VERY STRONG SULFATE REDUCING ABILITY AND ITS USE |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2128219C1 (ru) * | 1996-08-26 | 1999-03-27 | Научно-внедренческая экологическая фирма "ЭГАСТ" | Штамм бактерий desulfovibrio vulgaris эгаст-1, используемый для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов |
RU2150502C1 (ru) * | 1999-04-20 | 2000-06-10 | Научно-внедренческая экологическая фирма "ЭГАСТ" | Штамм бактерий desulfovibrio baarsii "эгаст-6", используемый для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов |
RU2269571C1 (ru) * | 2004-06-28 | 2006-02-10 | Светлана Валентиновна Баглай | Штамм бактерий desulfovibrio sp. свб-2, используемый для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов |
RU2355756C1 (ru) * | 2007-10-05 | 2009-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Экологическая компания "БиоТехПром" | ШТАММ БАКТЕРИЙ Desulfovibrio oxamicus, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СУЛЬФАТОВ И ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ |
-
2016
- 2016-10-12 RU RU2016125634A patent/RU2637389C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2128219C1 (ru) * | 1996-08-26 | 1999-03-27 | Научно-внедренческая экологическая фирма "ЭГАСТ" | Штамм бактерий desulfovibrio vulgaris эгаст-1, используемый для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов |
RU2150502C1 (ru) * | 1999-04-20 | 2000-06-10 | Научно-внедренческая экологическая фирма "ЭГАСТ" | Штамм бактерий desulfovibrio baarsii "эгаст-6", используемый для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов |
RU2269571C1 (ru) * | 2004-06-28 | 2006-02-10 | Светлана Валентиновна Баглай | Штамм бактерий desulfovibrio sp. свб-2, используемый для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов |
RU2355756C1 (ru) * | 2007-10-05 | 2009-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Экологическая компания "БиоТехПром" | ШТАММ БАКТЕРИЙ Desulfovibrio oxamicus, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СУЛЬФАТОВ И ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
SITTE J., POLLOK K., LANGENHORST F. et.al., Nanocrystalline nickel and cobalt sulfides formed by a heavy metal-tolerant, sulfate-reducing enrichment culture, Geomicrobiology journal, 2013, v.30, N 1, p. 36-47. * |
SITTE J., POLLOK K., LANGENHORST F. et.al., Nanocrystalline nickel and cobalt sulfides formed by a heavy metal-tolerant, sulfate-reducing enrichment culture, Geomicrobiology journal, 2013, v.30, N 1, p. 36-47. КУЗЯКИНА Т.И., ХАЙНАСОВА Т.Е. и др. Биотехнология извлечения металлов из сульфидных руд, Вестник Краунц. Науки о земле, 2008, N2, вып. 12, с. 76-86. * |
КУЗЯКИНА Т.И., ХАЙНАСОВА Т.Е. и др. Биотехнология извлечения металлов из сульфидных руд, Вестник Краунц. Науки о земле, 2008, N2, вып. 12, с. 76-86. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3858976A4 (en) * | 2018-08-09 | 2022-08-17 | China University of Petroleum-Beijing | BACTERIAL STRAIN WITH VERY STRONG SULFATE REDUCING ABILITY AND ITS USE |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Daneshvar et al. | Microalgal growth and nitrate removal efficiency in different cultivation conditions: Effect of macro and micronutrients and salinity | |
CN101792728B (zh) | 一种从金属矿石中浸取金属的方法及其专用菌株 | |
CN105441361A (zh) | 一种用于重金属污染水体治理的菌种及微生物菌剂的制备方法 | |
Sun et al. | Recovering rare earth elements via immobilized red algae from ammonium-rich wastewater | |
CN106145389B (zh) | 集胞藻-芽孢杆菌共混体系的污水处理装置及其使用方法 | |
CN106867921A (zh) | 嗜酸硫杆菌及该菌处理矿山酸性废水回收铁资源的方法 | |
CN105543145B (zh) | 一株脱除镁离子、磷酸根离子和铵根离子的细菌及其用途 | |
RU2637389C1 (ru) | Способ получения сульфидов кобальта с использованием штамма бактерии desulfovibrio sp. | |
CN114369625B (zh) | 一种人为强化单质硫生物歧化产硫的方法及其实现废水中重金属生物脱除的方法 | |
Ikehata et al. | Aqueous silica removal from agricultural drainage water and reverse osmosis concentrate by brackish water diatoms in semi-batch photobioreactors | |
Yang et al. | Effect of magnetic field on protein and oxygen-production of Chlorella vulgaris | |
CN104560703A (zh) | 用于空气净化的光生物反应器系统 | |
Jibrin et al. | Heavy metals biosorption by urease producing Lysinibacillus fusiformis 5B | |
CN109576160B (zh) | 一种能去除高重金属含量水体中的重金属的小球藻w3及其应用 | |
RU2426783C1 (ru) | Способ получения ковеллита с использованием сульфатредуцирующих бактерий, устойчивых к меди | |
CN101434916B (zh) | 一株硫酸盐还原菌及其用于酸性矿山废水的处理工艺 | |
RU2542402C1 (ru) | Штамм бактерий desulfovibrio sp. для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов | |
RU2528777C2 (ru) | Способ получения миллерита с использованием сульфатредуцирующих бактерий | |
García-Balboa et al. | Successive ferric and sulphate reduction using dissimilatory bacterial cultures | |
RU2482062C1 (ru) | Способ получения халькопирита с использованием ацидотолерантных сульфатредуцирующих бактерий, устойчивых к меди | |
CN105368756B (zh) | 一株脱除钙离子和镁离子的细菌及其用途 | |
US20170247653A1 (en) | Compositions and methods for collecting algae | |
RU2603277C1 (ru) | Ацидофильный штамм desulfosporosinus sp. для очистки загрязненных экосистем с экстремально кислыми значениями от ионов тяжелых металлов | |
KR102375221B1 (ko) | 할로이사이트 표면처리를 통해 균사 생장이 억제된 균류 펠릿 구조체 및 그 제조방법 | |
RU2603249C1 (ru) | Штамм бактерий desulfovibrio sp. vk-9 для очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20180706 Effective date: 20180706 |