Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2013 в 15:41, реферат
Коррозионную деятельность микроорганизмов по масштабам можно сравнить разве только с их геологической деятельностью. В зависимости от экологических условий в коррозионном процессе принимают участие различные группы микроорганизмов. Наиболее активными коррозионными агентами являются тионовые и нитрифицирующие бактерии, создающие кислые агрессивные среды, сульфатредуцирующие бактерии - основной агент анаэробной биокоррозии, гетеротрофные микроорганизмы, образующие коррозионно активные метаболиты (NH3, CO2, H2S, органические кислоты). В условиях повышенной влажности и температуры важное место в биоповреждениях материалов принадлежит грибам
ведение
В связи с бурным развитием промышленности резко возросли размеры коррозионных повреждений металлических и неметаллических конструкций и сооружений. Ежегодно в результате коррозии промышленность теряет сотни тысяч тонн металла [1, 2].
Коррозионным разрушениям
Убытки, причиняемые коррозией, огромны. По официальным данным они исчисляются миллиардами долларов, фунтов стерлингов, франков, рублей. Так, по данным Le Metayer (1973), общая сумма убытков от коррозии во Франции в конце 50-х годов составляла 8 млрд. новых франков. К настоящему времени эта цифра удвоилась и, по мнению Метайе, будет расти. В среднем потери от коррозии составляют ежегодно 10-15% годового бюджета стран [1, 2].
В последние годы коррозия металлических и неметаллических материалов стала объектом исследования не только материаловедов и электрохимиков, но и микробиологов. Роль биологического фактора в коррозии металлов и повреждениях различных неметаллических материалов трудно преувеличить. Микробному разрушению практически подвергается все, что нас окружает: металл, бетон, стекло, камень, резина, кожа, асфальт, текстиль, пластмассы, смазки и др.
По данным Booth (1964), более 50% коррозионных
повреждений трубопроводов
1. Микроорганизмы – деструкторы лаков и красок
Рост плесневых грибов на красках
проявляется пятнами, и многие разновидности
такого плесневого зарастания выпадают
в загрязняющий осадок. Часто оба
фактора - плесень и небиологические
осадки - взаимосвязаны. Осадок дает достаточно
питания для развития микроорганизмов.
Нарастающая масса
В вопросах повреждения плесневыми
грибами лакокрасочных
В случае капельно-жидких эмульсионных
красок (в упаковке) установить микробиологическое
повреждение нелегко. Если в эмульсию
в качестве защитного коллоида вводится
казеин, то микробиологическое повреждение
проявляется образованием газа и
более или менее сильным
Рисунок 1 - Рост мицелия на синтетическом кроющем эмалевом лаке печной сушки. Испытывалось в чашке Петри. Инфицировано промытыми спорами плесневых грибов [2]
Одна из разновидностей роста плесени
- от субстрата к поверхности
Рисунок 2 - Рост плесневых грибов на разжиженном битуме. Испытывалось в чашке Петри на агаровой питательной среде. Инфицировано смешанной культурой плесневых грибов[2]
Рисунок 3 - Рост плесневых грибов на буроугольной смоле. Испытывалось в чашке Петри на агаровой питательной среде. Инфицировано смешанной культурой плесневых грибов [2]
Описанные формы роста плесневых
грибов (особенно рост гриба внутри
пленки) вызывают физические изменения
пленки, которая теряет эластичность
(вследствие изменения связующего вещества)
и устойчивость к действию воды и
щелочей, ухудшается ее адгезионная
способность (меньшее движение воздуха,
большая относительная
Наибольшее влияние на сопротивляемость лакокрасочных покрытий плесневению оказывают связующие вещества, потом пигменты и наполнители (вместе они составляют почти весь сухой остаток пленки). Меньшее влияние (или никакого) оказывают компоненты, содержащиеся в меньшем количестве, например, вещества, полностью улетучивающиеся во время сушки: растворители, разбавители, пластификаторы, сиккативы и др.
Ниже рассмотрена природная устойчивость отдельных веществ, входящих в лакокрасочные материалы.
1.1 Природная устойчивость пленкообразующих веществ
Из компонентов красок пленкообразующие
оказывают решающее значение на устойчивость
к плесневению. При этом определяющими
являются, с одной стороны, химическое
строение пленкообразующего вещества,
а с другой, - такие физические
свойства пленки, как набухаемость,
твердость и т. п. Из этих двух факторов
важнейшим является химическое строение
пленкообразующего вещества. Наглядное
доказательство этого - работа Май-ера
и Шмидта, установивших количественно
сопротивляемость пленкообразующих веществ
разного химического строения [1].
Они определили скорость роста 16 различных
(чистых) культур грибов на 23 разных
пленкообразующих веществах. Для устойчивости
пленкообразующего вещества к воздействию
грибов решающее значение имеет его
химическое строение. Большую устойчивость
обнаруживают кислые пленкообразующие
вещества, такие, например, у которых
пленки возникают в результате окислительного
процесса или же образуются кислые
продукты под влиянием ферментативного
или гидролитического расщепления
(фталевая смола, канифоль, суматрский
да-мар, манильский копал, пленки древесного
и льняного масла, поливинилацетаг).
Образование кислых продуктов в
пленке сдвигает рН субстрата в область,
неблагоприятную для роста
Наряду с химическим строением,
большое влияние на устойчивость
к плесневым грибам имеют и
физические свойства пленки. Чем быстрее
высыхает связующее вещество, тем
быстрее образуется сплошное высохшее
покрытие и тем вероятнее, что
на его поверхности не появятся зародыши
плесени. Кроме того, чем быстрее
и лучше твердеет пленка лакокрасочного
покрытия, тем меньше она поглотит
влаги из воздуха и тем меньше
будет плесневеть. Поверхность краски
должна быть блестящей и гладкой,
так как шероховатые
Применяемые в качестве связующих
вещества можно разделить на следующие
группы: высыхающие масла; природные
смолы; битумы; синтетические смолы
(термопластические и
Высыхающие масла. Высыхающие масла
(животные и растительные) легко
используются плесенями. Склонность их
к плесневению в известной
мере зависит от того, насколько
быстро они высыхают и насколько
твердую пленку образуют при окислении,
а также от степени чистоты
и химических превращений (например,
полимеризации, сульфирования), которым
они подвергаются до введения в лаки
и краски. Относительно медленно высыхающие
масла менее устойчивы к
Содержание загрязнений, особенно белков (слизи), влияет отрицательно на устойчивость масел к плесневению. Поэтому рафинированные масла более устойчивы, чем неочищенные. Полимеризация (загустевание) масла повышает его устойчивость к плесневению и водостойкость. Пленка полимеризованного льняного масла значительно более устойчива, чем пленка из незагущенного льняного масла. Еще больше эта разница у древесного полимеризованного масла, пленка которого набухает еще меньше. Такое же благоприятное действие на сопротивляемость плесени оказывает сульфирование.
Природные смолы. Большинство природных смол обладает значительной сопротивляемостью плесневению [1, 2]. К таким устойчивым смолам относятся: дамаровая канифоль, копалы и особенно шеллак. Интересно, что канифоль очень устойчива, хотя образует относительно мягкую пленку.
Битумы. Природные и искусственные битумы образуют непроницаемые пленки и весьма устойчивы к плесневению. Сопротивляемость битумных лаков можно еще улучшить добавлением некоторых твердых смол, например кумароновых, малеиновых и феноль-ных, очень устойчивых к плесневению.
Синтетические термопластические
смолы. Термопласты - основа разных быстросохнущих
лаков (лаков, высыхающих только вследствие
испарения разбавителей), образующих
твердые пленки. Отсюда вытекает их
относительно большая устойчивость
к плесневению. Самые устойчивые
смолы - инденовые и кумароновые,
а также хлорированный каучук,
для которых характерно образование
твердых пленок, отличающихся малой
проницаемостью и большой изоляционной
способностью. О сопротивляемости виниловой
смолы нет единого мнения. Поливинилацетатные
пленки плесневеют только при соприкосновении
с веществами, склонными к плесневению,
в отличие от дисперсий (латексов),
плесневеющих при длительном хранении
и в отсутствие этих веществ. Среди
сложных эфиров целлюлозы ацетат
более устойчив, чем нитрат, хотя
последний относительно гигроскопичен,
ацетобутират целлюлозы устойчивее
нитрата. Особенно малую устойчивость
нитрата целлюлозы следует
Синтетические термореактивные смолы. Термореактивные смолы в чистом виде применяются как связующие вещества для эмалей, твердеющих при нагревании. Они образуют непроницаемую и очень твердую пленку, а поэтому очень устойчивы к плесневению. Кроме того, они не содержат компонентов, пригодных для питания плесеней [2].
Полагается, что некоторые из этих
смол, например фенопласты, аминопласты
и глифталевые смолы, обладают фунгицидным
действием. Майер и Шмидт [2] установили,
что фенопласты устойчивы лишь в
некоторой степени. Однако, за некоторыми
исключениями (силиконовые, эпоксидные
смолы, модифицированные фенольными или
мочевино-формальдегидными смолами, и
некоторые виды мочевино-формальдегидных
и меламино-формальдегидных
Пленкообразующие вещества, растворимые
в воде. Неорганические связующие, применяемые
для приготовления силикатных красок,
например жидкое стекло, устойчивы
к плесневению. Органические же связующие
этой группы - неустойчивы. Сюда относятся
камеди, декстрин, желатина, альбумин,
казеин и другие вещества животного
или растительного