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微生物合成金属纳米颗粒及在稠油催化降黏中的应用研究进展

2021-04-20冯阳阳赵众从杨文博胡琳琪张文达佘跃惠

化工进展 2021年4期
关键词:催化剂生物

冯阳阳,赵众从,杨文博,胡琳琪,张文达,佘跃惠

(1 长江大学石油工程学院,湖北武汉430100;2 非常规油气湖北省协同创新中心,湖北武汉430100;3 吐哈油田鲁克沁采油管理区钻采技术中心,新疆鄯善838200)

目前,纳米材料越来越多地被用于催化反应,即使没有催化活性的物质在粒径达到纳米级时也会有催化性能。由于纳米结构小、比表面积大,因此采用纳米催化剂会有更高的催化效率。随着纳米技术的发展,现在已经能制备出粒度分布窄或直接附着在载体上的均质纳米颗粒(nano-particles,NP)。NP有各种形状,球形、棒形、线形或管状,尺寸通常小于100nm[1]。制备纳米材料的常规方法为物理法、化学法和机械法。电弧放电和溅射属于物理法,同大多数物理法一样,在制备条件上对能源和经济要求较高,并需要稳定剂来分散制备的NP[2-4]。化学法可在较短时间内生产NP,但大多使用有毒害的化学原料[5]。机械法最主要的技术为球磨,可快速且经济地合成NP,但工业化生产较难[6]。以上三种方法都受到了环境、经济的限制,而生物合成技术更适于环境的可持续性发展,近年来得到了更多的关注。生物合成NP 的优点是微生物的有机来源性和无毒性,不需要高压、高能量、极端pH、高温和有毒化合物。微生物合成NP主要是要选择合适的培养基,它们的次级代谢产物(如氨基酸、肽和有机酸)对于合成纳米的性质有重要影响,而且还有助于NP的稳定分散[7]。此外,还可以通过控制微生物的生长及细胞的活性控制NP 的大小和形状。……

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