蘇 鵬,李彥琦,李澤振,張永虎,熊 云
(1.陸軍勤務學院,重慶 401311;2.聯勤保障部隊軍需能源質量監督總站北京質量監督站;3.聯勤保障部隊軍需能源質量監督總站)
硫酸鹽還原菌(Sulfate reducing bacteria,SRB)是一類功能型微生物的統稱,其可以通過硫酸鹽還原反應,以硫酸根作為電子受體,同時參與有機物的分解代謝,并可釋放H2S氣體。SRB廣泛存在于自然界,是最早被發現的腐蝕金屬的微生物[1-3]。噴氣燃料SRB污染對于飛行安全是一個重大威脅,歷史上國外曾有轟炸機就因為SRB引起的燃油泵故障而墜毀;此外,SRB經常被發現存在于燃料儲罐底層水中,嚴重威脅燃料儲存安全[2]。國內噴氣燃料曾多次出現銀片腐蝕不合格等質量問題,懷疑與噴氣燃料出現SRB污染有關。
自然界中的SRB種類眾多,報道的就有多達13個屬,40余種,其中分布最廣且對噴氣燃料威脅最大的菌種是脫硫弧菌屬(Desulfovibrio)及更為耐氧的脫硫腸狀菌屬(Desufotomaculum)[4-5]。目前,國內對噴氣燃料SRB污染的研究主要集中在其對噴氣燃料性質的影響方面,銀片腐蝕試驗是噴氣燃料的腐蝕性檢測指標,而關于SRB造成銀片腐蝕的機理研究較少[6-8]。
本課題選用上述兩種SRB,將銀片置入含有SRB的噴氣燃料試驗體系中一段時間后取出,通過掃描電子顯微鏡(SEM)觀察銀片表面變化及X射線光電子能譜(XPS)分析銀片表面官能團情況來研究SRB影響噴氣燃料銀片腐蝕性能的機理。
3號噴氣燃料,中國石化鎮海煉油化工股份有限公司提供,其主要理化性質如表1所示。

表1 試驗用噴氣燃料主要理化性質
兩種SRB均由中國普通微生物菌種保藏中心提供,分別為食果糖脫硫弧菌(Desulfotomaculumruminis)(CGMCC 1.3468)和瘤胃脫硫腸狀菌(Desulfovi-briofructosivorans)(CGMCC 1.3470)。
將0.5 g KH2PO4、1.0 g NH4Cl、1.0 g Na2SO4、0.06 g CaCl2·6 H2O、2.0 g MgSO4·7 H2O、6 mL 乳酸鈉、0.003 g FeSO4·7 H2O、1.0 g酵母提取物和0.001 g刃天青溶于1 000 mL蒸餾水中,調節pH至7.2±0.1,然后在121 ℃滅菌20 min制得硫酸鹽培養基。以上試驗試劑均購于上海阿拉丁生化科技公司。
單功能光吸收酶標儀VersaMax,美國Molecular Devices Corporation(MDC)公司產品;銀片,2號銀,純度(w)大于99.9%,長17~19 mm,寬12.5~12.7 mm,厚2.5~3.0 mm,符合SH/T 0023標準銀片腐蝕試驗方法要求;AG300厭氧培養箱,美國GeneScience公司產品;日本TOMY SX快速自動高壓滅菌器;ESCO OptiMair垂直流超凈工作臺;日本三菱AnaeroPack厭氧產氣袋及厭氧指示劑。
1.5.1SRB的培養及保存
配制硫酸鹽培養基,將各成分溶于蒸餾水中,利用磁子攪拌促進溶解,121 ℃滅菌20 min后將培養基置于超凈臺冷卻至室溫,加入0.001 g刃天青作為氧含量指示劑,此時培養基應呈淡紅色(表明含氧);將培養基于厭氧培養箱中靜置12 h,待其變為無色(說明培養基此時處于無氧狀態),接種SRB。SRB是厭氧菌,需在厭氧培養箱中活化培養。將接種后的培養基置于厭氧培養箱中,在37 ℃培養觀察,待培養基中有臭雞蛋氣味及出現黑色沉淀,則表明硫酸鹽被還原并與亞鐵離子結合生成FeS沉淀,即說明SRB生長繁殖。
配制最終質量分數為30%的甘油保種液。在厭氧操作箱中分裝1 mL培養至出現黑色沉淀的SRB菌液至厭氧管中,再加入等量甘油保種液。將厭氧管置于厭氧袋中封存,并置于-80 ℃冰箱中凍存。
1.5.2SRB數量對腐蝕的影響
參照銀片腐蝕試驗標準方法,將銀片打磨清洗備用。取硫酸鹽培養基10 mL,接種10%(1 mL)厭氧培養4 d后的處于生長穩定期的脫硫弧菌,然后加入90 mL經孔徑0.22 μm濾膜過濾除菌后的噴氣燃料,定容至100 mL,將其作為試驗體系。將清洗好的銀片懸掛于試驗體系中同時接觸油水兩相,并置于厭氧箱中室溫避光培養。改變硫酸鹽培養基體積至15,20,25 mL,進行梯度試驗。4組試驗體系的銀片按培養基體積由小至大分別編號為:1.1~1.4。25 mL無菌硫酸鹽培養基體系為空白,不加培養基的噴氣燃料作為空白對照。
將上述試驗中的脫硫弧菌替換為脫硫腸狀菌,重復上述試驗,以對比兩種SRB的腐蝕情況,其4組銀片分別編號為:2.1~2.4。
1.5.3腐蝕產物形貌及組成分析
腐蝕試驗結束后取出銀片,在石油醚中超聲清洗3 min。用掃描電子顯微鏡及能譜儀(SEM/EDS,S-3700N型,HITACHI公司產品)觀察銀片形貌并分析其表面元素組成;用X射線光電子能譜儀(ESCALAB250型,Thermo公司產品)對銀片表面元素化學狀態進行分析,以Al Kα為激發源,貫穿能20 eV,以C 1s(284.8 eV)校準。
對接種后的兩株SRB進行觀察,發現培養基接種脫硫弧菌和脫硫腸狀菌4 d后均變為黑色且產生臭雞蛋氣味,這是SRB的生長跡象,如圖1所示。

圖1 接種脫硫弧菌及脫硫腸狀菌4 d后的培養基
用分光光度計測量SRB細菌量隨時間的變化,結果如圖2所示。由圖2可見,脫硫弧菌和脫硫腸狀菌的生長趨勢基本一致,接種后2 d內處于生長遲緩階段,然后進入對數生長期,在4~6 d達到菌密度最大值,穩定一段時間后因H2S毒害作用開始進入衰亡期。

圖2 SRB生長曲線
不同數量的SRB及相應的硫酸鹽培養基銀片腐蝕試驗體系在厭氧培養箱中靜置10 d后取出,銀片對比如圖3所示。

圖3 SRB在試驗體系中的銀片腐蝕結果
由圖3可知,硫酸鹽無菌培養基和純油樣的2組空白對照銀片均無變化,即試驗結果有效。通過觀察脫硫弧菌1.1~1.4銀片和脫硫腸狀菌2.1~2.4銀片在硫酸鹽培養基中的腐蝕情況,同時參照SH/T 0023銀片腐蝕標準方法對腐蝕的銀片進行評級,結果如表2所示。

表2 銀片的腐蝕級別
由表2可知,所有數量梯度的脫硫弧菌和脫硫腸狀菌均造成了銀片腐蝕,且培養基體積越大,即SRB數量越多,銀片的腐蝕情況越嚴重。此外,由表2還可以看出,銀片在油水兩相中的腐蝕程度也存在差異,處于油層的銀片上部的腐蝕比處于水層的銀片下部更嚴重。
選取有腐蝕現象且油水兩相腐蝕區別明顯的1.2及2.2銀片,其油相部分及水相部分的SEM照片如圖4所示。
由圖4可見:水相部分的銀片表面形成了大小不一、疏松多孔的微觀結構,推測是細菌被胞外聚合物包裹,與腐蝕產物一起形成了生物膜;而油相中的銀片表面形成了一層致密均勻的膜,放大后為形狀規則、大小均一的晶體顆粒,沒有明顯的腐蝕坑。可能是SRB集中于水相,附著于銀片表面發生腐蝕過程;而油相中無SRB,生成的H2S由水相擴散至油相腐蝕銀片,故油相中的銀片表面呈現無生物膜的微觀結構。
對圖4的SEM照片所示區域進行EDS能譜分析,結果列于表3。由表3可知,處于油相中的銀片表面的銀、硫元素含量較水相中的銀片高,而鐵、氧元素含量較水相部分銀片低。這是因為體系中的鐵元素來源是培養基中的Fe2+,主要存在于水相中。此外,水相中銀片氧含量較油相銀片氧含量高出兩倍以上,可能是因為除細菌腐蝕之外還存在電化學腐蝕[9]。

圖4 銀片的油相和水相部分SEM照片

表3 銀片腐蝕區域元素含量 w,%
為了進一步研究腐蝕產物的組成與銀片在兩相中腐蝕的區別,選取油水兩相腐蝕區別明顯的1.2、1.4及2.2、2.4號銀片及空白組銀片,將銀片按照油水兩相界限切割后利用XPS分別檢測,對S 2p進行分析,結果如圖5~圖7所示。

圖5 脫硫弧菌銀片腐蝕產物的XPS S 2p光譜

圖6 硫脫腸狀菌銀片腐蝕產物的XPS S 2p光譜

圖7 空白組銀片腐蝕產物的XPS S 2p光譜
由圖5~圖7可見,空白組銀片沒有出現硫化物的特征峰,說明在該環境下僅有痕量硫化物存在于腐蝕產物中。用XPSPEAK對其余有腐蝕現象的銀片S 2p譜圖進行高斯分峰擬合,均得到結合能為160.8 eV附近的Ag2S特征峰,161.2 eV附近的FeS特征峰,以及162.1 eV附近的FeS2特征峰。表明銀片表面腐蝕產物主要由Ag2S,FeS,FeS2組成。
對比油相及水相中銀片的XPS S 2p譜,可見油相銀片的S 2p峰面積明顯大于水相銀片,說明銀片在油相的腐蝕程度更深,與通過SEM觀察得到的銀片在油相中腐蝕更嚴重的結論相符。本課題組前期研究結果表明,SRB以水相中的無機硫酸鹽為營養源,不能以油相中有機硫化物為營養源[8]。因此,水相中產生的H2S,由于在水中的溶解有限(包括形成FeS沉淀),因而會通過油水界面均勻擴散至油相中,從而造成油相中銀片的均勻性腐蝕[9]。
對比銀片在15 mL和25 mL培養基體系的XPS S 2p譜,可見25 mL體系中銀片的S 2p峰面積明顯大于15 mL培養基體系中的銀片,說明銀片在25 mL體系中腐蝕程度更深。
對比在2種SRB體系中銀片的XPS S 2p譜,可見2種SRB體系中銀片的XPS S 2p峰面積相近,說明2種SRB腐蝕能力相近,與通過SEM觀察得到的2種SRB生長代謝速率相近的結論相符。
對各組銀片XPS S 2p譜圖中的Ag2S,FeS,FeS2特征峰作定量分析,結果如表4所示。由表4可見,銀片在油相中的腐蝕產物以Ag2S相對較多,在水相中的腐蝕產物以FeS2及FeS相對較多,這是因為試驗體系中的Fe元素來自培養基中加入的FeSO4,被還原的S元素更易與溶液中的Fe2+結合,生成FeS2及FeS附著在銀片表面上。

表4 銀片XPS S 2p譜圖各峰面積占比 %
(1)脫硫弧菌和脫硫腸狀菌2種SRB均能導致噴氣燃料出現銀片腐蝕,且腐蝕性能相當;SRB數量越多,銀片的腐蝕情況越嚴重;試驗體系下,銀片在油、水兩相中的腐蝕程度存在差異,處于油層的銀片上部的腐蝕程度比處于水層的銀片下部更深。
(2)試驗體系下,水相部分的銀片表面形成了大小不一、疏松多孔的微觀結構;油相中的銀片表面形成了一層致密均勻的膜,未有明顯的腐蝕坑。推測為SRB集中于水相附著于銀片表面發生腐蝕過程,而油相中無SRB,H2S由水相擴散至油相腐蝕銀片。
(3)2種SRB對銀片的腐蝕產物以Ag2S,FeS,FeS2為主,銀片在油相中的腐蝕產物以Ag2S相對較多,在水相中的腐蝕產物以FeS2及FeS相對較多。