Выяснение основных параметров коагуляции и путей взаимодействия гумата калия с экзобелком микромицета
https://doi.org/10.34680/2076-8052.2021.4(125).77-82
Аннотация
Показано, что экзобелок (далее биологический коагулянт, БК), который микромицет продуцирует в среду культивирования, способен взаимодействовать с гуматом калия (ГК) и в дальнейшем коагулировать и осаждаться в виде комплексов. Скорость и время взаимодействия ГК с БК зависит от их соотношения в растворе. Установлено, что при соотношении 2,37:1 (ГК÷БК) или 0,00141 г/мл ГК÷12,73 мкг/мл БК происходит полное осаждение ГК. Проанализирована взаимосвязь между соотношением ГК÷БК в растворе и эффективностью осаждения ГК. Определена скорость осаждения, время и изменение рН-среды от количества БК в растворе. Проанализированы пути взаимодействия ГК c БК с использованием метода ИК-спектроскопии.
Ключевые слова
Об авторах
В. Н. ШевкоплясРоссия
Донецк
Н. В. Дорошкевич
Россия
Дубна
Список литературы
1. Walber M., Meyrhn H., Felgener G.W. Biotechnological Lignite Conversion – A Large Scale Concept // Proceedings of 9th Intern. Conf. on Coal Science, Essen, Germany, 1997. Vol.3. P.1689-1692.
2. Apel W.A., Dugan P.R., Wiebe M.R. Influence of kaolin on methane oxidation by Methylomonas methanica in gas phase bioreactors // Fuel. 1992. Vol.71. P.805-808.
3. Shumkov S., Terehova S., Laurinovichinsk K. Coal biogasification in combined aerobic anaerobic bioreactor // Proceedings of 9th Intern. Conf. on Coal Science, Essen, Germany, 1997. Vol.3. P.1623-1626.
4. Eligwe Ch. A. Microbial desulphirization of coal // Fuel. 1988. Vol.67. P.451-458.
5. Rohwerder T., Schippers A., Sand W. Quantification of metal sulfide oxidation by microcalorimetry // Proceedings of 8th Intern. Conf. on Coal Science, Oviedo, Spain, 1995. Vol.3. P.1659-1662.
6. Lin M.P., Premuzic E.T., Manowitz B. et al. Biodegradation of coal // Fuel. 1993. Vol.72. P.1667-1672.
7. Шевкопляс В.Н. Структурно-химическая трансформация низкосортных углей микромицетами // Сб. науч. ст. «Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов», Одесса, 2001. С.379-383.
8. Камнева А.И., Платонов В.В. Теоретические основы химической технологии горючих ископаемых. М.: Химия, 1990. 288 с.
9. Хилько С.Л., Семенова Р.Г. Взаимодействие гуминовых кислот с лекарственными препаратами // Химия твердого топлива. 2016. №6. С.60.
10. Хилько С.Л., Рогатко М.И., Макарова Р.А., Семенова Р.Г. Особенности формирования адсорбционных слоев продуктов механохимической модификации гуминовых кислот на границе раздела жидкость–газ // Коллоидный журнал. 2020. Т. 82. №6. С.749-760.
11. Тайц Е.М., Андреева И.А. Методы анализа и испытание углей. М.: Недра, 1983. 301 с.
12. Дарбе А. Практическая химия белка. М.: Мир, 1989. 623 с.
13. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия. М.: Мир, 1982. 327 с.
14. Solomon P.R., Hamblen D.G., Serio M.A. et al. A characterization method and model for prediction coal conversion behaviour // Fuel. 1993. Vol.72. P.469-488.
15. Landais P., Rochdi A. In situ examination of coal macerals oxidation by micro-FT-i.r. spectroscopy // Fuel. 1993. Vol.72. P.1393-1401.
16. Painter P.C., Coleman M.M. Application of Fouriertransform spectroscopy to the characterization of infrared of fractionation coal liquids // Fuel. 1979. Vol.58. Р.301-308.
Рецензия
Для цитирования:
Шевкопляс В.Н., Дорошкевич Н.В. Выяснение основных параметров коагуляции и путей взаимодействия гумата калия с экзобелком микромицета. Вестник Новгородского государственного университета. 2021;(4(125)):77-82. https://doi.org/10.34680/2076-8052.2021.4(125).77-82
For citation:
Shevkoplyas V.N., Doroshkevich N.V. Elucidation of both basic parameters of the coagulation and ways of interaction between potassium humate and mycromicete exsoproteine. Title in english. 2021;(4(125)):77-82. (In Russ.) https://doi.org/10.34680/2076-8052.2021.4(125).77-82