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海洋环境中微生物膜吸附动力学过程对钝态金属开路电位变化特征的影响

王伟 , 王佳 , 徐海波 , 李相波

中国腐蚀与防护学报

采用荧光显微技术研究了自然海水中微生物在两种钝态金属表面的吸附动力学过程与其开路电位正移之间的关系。高钼钢和1Cr18Ni9Ti电极在海水中浸泡了10d左右,1d后现金种钝态金属腐蚀电位正移约200mV。研究发现微生物向钝 态金属表面附着的初期对金属的开路电位影响最大,随后腐蚀电位增加缓慢,在吸附过程中微生物在钝态金属表面附着数量随时间增加呈负指数增长。给出了微生物附着的动力学方程,并对其进行了讨论。两种钝态金属开路电位的变化和其表面微生物数量增加有着相似的趋势。开路电位在微生物附着过程中迅速增加,微生物附着达到平衡后钝态金属开路电位增加缓慢。这说明在微生物附着初期对钝态金属电位正移影响最大,随后阶段影响逐渐减弱。

关键词: 微生物膜吸附动力学 , open-circuit-potential , seawater

海水环境微生物附着对钝性金属开路电位的影响

王佳 , 李相波 , 王伟

中国腐蚀与防护学报

彩电化学技术和荧光显微技术研究了微生物附着对钝性金属在海水中开路电位的影响。研究中发现,在自然海水中,钝性金属的开路电位逐渐正移达300mV。显微镜原位观察表明,浸入海水后,微生物在金属表面逐渐寄居附着,形成微生物膜。微生物的数量与开路电位按相同方式增加。但在来菌海水中以及铜电极情况下,开路电位保持不变,微生物也很少附着在表面上。此外,钝性金属界面双层电容在自然海水中逐渐减少,但在来菌海水中,由于没有微生物膜存在,电容值保持不变。这些结果证实,微生物在表面的附着和寄居生长是导致钝性金属开路电位正移的主要原因。

关键词: 微生物附着 , open-circuit-potential , electrochemistry

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