馬文杰,唐禮強(qiáng),姜 佑
(成都齊達(dá)水處理工程股份有限公司,四川 成都 610000)
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具有緩蝕性能的殺菌劑研究進(jìn)展
馬文杰,唐禮強(qiáng),姜 佑
(成都齊達(dá)水處理工程股份有限公司,四川 成都 610000)
未來工業(yè)用的殺菌劑不僅要有很強(qiáng)的殺菌能力,還要低毒、廣譜抗菌性、不易產(chǎn)生抗藥性,還兼有緩蝕的性能。對(duì)有緩蝕性能的殺菌劑所具有的優(yōu)勢(shì)和目前的研究情況進(jìn)行了描述,重點(diǎn)闡述了引入了其它官能團(tuán)的新型的長(zhǎng)鏈季銨鹽、對(duì)稱烷基雙子季銨鹽、對(duì)稱雜環(huán)雙子季銨鹽、不對(duì)稱雙子季銨鹽、多聚季銨鹽和季鏻鹽的研制過程和其緩蝕與殺菌性能及其機(jī)理;還介紹了具有緩蝕和殺菌性能的生物質(zhì)提取物及可用作綠色的緩蝕殺菌劑有效成分和各提取物的緩蝕與殺菌性能和機(jī)理,對(duì)具有多官能團(tuán)的季銨鹽和生物質(zhì)提取物將作為緩蝕殺菌劑的主要發(fā)展方向進(jìn)行了展望。
殺菌劑 緩蝕 季銨鹽 季鏻鹽 綠色緩蝕殺菌劑
在水處理過程中,微生物對(duì)廣泛應(yīng)用多年的非氧化性殺菌劑產(chǎn)生了抗藥性,導(dǎo)致其殺菌防腐效果變差[1]。隨著環(huán)保要求的提高,為了減少因投加的多種水處理藥劑的不配伍性造成的整體性能弱化而產(chǎn)生的藥效降低的風(fēng)險(xiǎn),要求殺菌劑不僅低毒、高效、環(huán)境友好、廣譜的抗菌性和不易產(chǎn)生抗藥性,還要兼有其它功能和效果[2-3]。研究的該類型殺菌劑主要有緩蝕性能的季銨鹽、季鏻鹽和生物質(zhì)提取物。
季銨鹽用作殺菌劑,它不僅具有很強(qiáng)的細(xì)胞穿透作用、低毒、穩(wěn)定性好、無刺激,還有持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的殺菌活性,而且還具有一定的緩蝕性能[4-5]。目前在季銨鹽上引入多種官能團(tuán)來提高殺菌性能,同時(shí)含有的多個(gè)吸附點(diǎn)能夠很好地吸附在金屬表面,產(chǎn)生很好的緩蝕作用。
1.1 單子季銨鹽
季銨鹽類殺菌劑中應(yīng)用最多的是1227、新潔爾滅,其次是溴化十六烷基吡啶。這些含有的芳烴和含氮的雜環(huán)類的季銨鹽能很好地吸附在金屬表面,形成一層保護(hù)膜,阻止腐蝕性液體對(duì)金屬的侵蝕,起到緩蝕作用[6]。
為了提高單子季銨鹽的抗菌性能和緩蝕性能,通過在疏水鏈上引入亞胺,形成含有席夫堿的季銨鹽。如:將酮戊二酸與長(zhǎng)鏈的十八脂肪醇以1∶2摩爾比酯化反應(yīng)得到烷基酮戊二酸酯后,再與β-氨基吡啶等摩爾比反應(yīng)得到含有席夫堿的烷基戊二酸酯,最后與溴代乙烷季銨化反應(yīng)后得到陽離子型席夫堿表面活性劑—QKG-18SB(結(jié)構(gòu)式如下);該季銨鹽在2 mol/L HCl,25 ℃下加量400 mg/L的緩蝕率達(dá)到95%;由于吡啶結(jié)構(gòu)上的共軛的電子快速地增加了電荷中心和密度;使其增強(qiáng)了吸附和抗菌活性,因此QKG-18SB比CTAB的殺菌效果好很多,并且對(duì)硫酸鹽還原菌(SRB)有很強(qiáng)的抗菌活性[7]。QKG-18SB很有效的緩蝕作用,不僅是由陽離子電荷與金屬表面的靜電吸引產(chǎn)生;更是由于席夫堿中的R2CNR′穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),其N原子與π電子能有效地吸附在金屬表面,形成一層保護(hù)膜,阻止腐蝕液對(duì)金屬的侵蝕[8]。
1.2 雙子季銨鹽
雙子季銨鹽含有的聯(lián)接基團(tuán)的作用,使其帶有的陽離子的電荷密度高于傳統(tǒng)的單子季銨鹽,將更快速的吸附在細(xì)菌表面;同時(shí)親油性的疏水鏈在細(xì)胞壁擴(kuò)散,穿透并進(jìn)入到細(xì)胞膜中,干擾細(xì)胞膜的正常功能,引起電解質(zhì)和細(xì)胞核的釋放,造成細(xì)菌的死亡;因此雙子季銨鹽比傳統(tǒng)的單子季銨鹽有更快、更強(qiáng)的殺菌性能[9]。雙子季銨鹽還具有很好的緩蝕性能。雙子季銨鹽可分為對(duì)稱烷基雙子季銨鹽、對(duì)稱雜環(huán)雙子季銨鹽和不對(duì)稱雙子季銨鹽。
(1)對(duì)稱烷基雙子季銨鹽
常見的對(duì)稱烷基雙子季銨鹽就是以“Cm-n-Cm”和“Cm-n(OH)s-Cm”型(m為疏水的烷基鏈的碳數(shù),n為聯(lián)接基中柔性基團(tuán)亞甲基的數(shù)量,s是-OH數(shù)),即四甲基乙二胺與鹵代代烷烴或叔胺類與二鹵代烷烴合成,具有很好殺菌和緩蝕性能。通過對(duì)Cm-n-Cm的抗菌性能研究發(fā)現(xiàn):其殺菌能力比CTAB和DTAB強(qiáng),隨著烷基鏈的增長(zhǎng),其抗菌性能增強(qiáng);短的聯(lián)接基(n<4)能夠有效地降低電子排斥,減少頭基表面積,從而更強(qiáng)的疏水性和更有效地提高其殺菌性能;當(dāng)其聯(lián)接基為短鏈時(shí)對(duì)SRB的抗菌能力很強(qiáng)[10-11]。
目前研發(fā)出了有較強(qiáng)殺菌和緩蝕性能的對(duì)稱烷基雙子季銨鹽:將三乙烯四胺與不同的長(zhǎng)鏈脂肪甲酯以1∶2摩爾比的氨解反應(yīng),合成雙(2-二乙基烷基酰胺)乙二胺后,再與溴乙烷季銨化反應(yīng)得到雙[N,N-(二乙基烷基酰胺)乙基-三亞乙基二溴化銨(結(jié)構(gòu)式如下);該表面活性劑能阻止酸液對(duì)鋼鐵的腐蝕,有很好的緩蝕性能;還有很好的殺菌性能,尤其能夠抑制油田上的SRB;并且該雙子表面活性劑的殺菌和緩蝕效果都是隨著烷基鏈的增長(zhǎng)而增強(qiáng)[12]。
將N,N-二甲基乙醇胺與1-溴代十二烷以1∶1摩爾比反應(yīng)得到N-(2-羥乙基)-N,N-二甲基-十二烷基溴化銨,再與磷酸以2∶1摩爾比酯化反應(yīng)得到磷酸酯雙子季銨鹽,最后與KOH以1∶1摩爾比反應(yīng)得到NCGS(結(jié)構(gòu)式如下);NCGS含有的磷能提高緩蝕作用,減少腐蝕性的鹽溶液的侵蝕,用量為5 mmol時(shí),緩蝕率達(dá)到97%;NCGS的用量為1 mmol時(shí),就能很好地殺滅SRB,還有很好的非特異性的抗菌性能[13]。
(2)對(duì)稱雜環(huán)雙子季銨鹽
目前雜環(huán)類的雙子季銨鹽所采用的雜環(huán)大都以有緩蝕性能的咪唑啉為基礎(chǔ),再通過季銨化反應(yīng)成為具有殺菌性能的雙子咪唑啉型季銨鹽;少部分也有以嗎啉為基礎(chǔ)。
對(duì)稱雜環(huán)雙子季銨鹽有丙二酸與咪唑啉以1∶2摩爾比的脫水反應(yīng),生成雙咪唑啉中間體,再與長(zhǎng)鏈的鹵代烴反應(yīng)生成含有酰胺聯(lián)接基的雙子咪唑啉季銨鹽(結(jié)構(gòu)式如下);該雙子咪唑啉季銨鹽含有多個(gè)吸附點(diǎn)和較長(zhǎng)的疏水鏈,增強(qiáng)其緩蝕性能;該表面活性劑對(duì)SRB細(xì)菌有很好的抑制作用[14]。
乙二胺與1-溴代烷烴以1∶2.75摩爾比的烷基化反應(yīng)生成N,N-二烷基乙二胺,再與氯乙酰氯以1∶4摩爾比進(jìn)一步反應(yīng)得到了N,N’-(1,2-乙烷基)雙(2-氯-N-烷基乙酰胺);最后與1-甲基咪唑啉合成含有氨基聯(lián)接基的雙子咪唑啉季銨鹽(結(jié)構(gòu)式如下);該氨基聯(lián)接基的雙子咪唑啉季銨鹽其不同烷基鏈的都有很好的殺菌性能,有8個(gè)烷基鏈長(zhǎng),其殺菌性最好,并且還有很好的緩蝕作用,很適用于油田水處理[15]。
十二伯胺與環(huán)氧氯丙烷以1∶2摩爾比反應(yīng)生成雙( 1-氯-2-羥基丙基) 正十二烷基胺,再與N-甲基嗎啉以1∶2摩爾比反應(yīng)得到長(zhǎng)支鏈的聯(lián)接基的雙子嗎啉季銨鹽;該殺菌劑對(duì)異氧菌的殺菌率達(dá)90%以上,優(yōu)于1227;并且對(duì)碳鋼的緩蝕率達(dá)80%[16]。
(3)不對(duì)稱雙子季銨鹽
目前具有緩蝕和殺菌性能的不對(duì)稱雙子季銨鹽是將咪唑啉與其它的基團(tuán)聯(lián)接而成。例如:25.64 g軟脂酸與12.9 g 二乙烯三胺經(jīng)過?;撍铜h(huán)化脫水反應(yīng)合成出2-十五烷基-1-胺乙基咪唑啉中間體,再與溴丙烯以1∶2.3摩爾比反應(yīng)得到含雙鍵的十五烷基咪唑啉雙子季銨鹽—ZGQ-01(結(jié)構(gòu)式如下);ZGQ-01為咪唑啉季銨鹽具有顯著的緩蝕效果和在油田污水中還有一定的殺菌作用,可作為多功能水處理劑[17]。
長(zhǎng)鏈烷基脂肪酸與N,N-二甲基乙醇胺以1∶1.5摩爾比的酯化反應(yīng)得到長(zhǎng)鏈烷基含酯基叔胺,再與含酯基叔胺鹽酸鹽和環(huán)氧氯丙烷以1∶0.1∶1摩爾比反應(yīng)得到含酯基氯代烷基的單季銨鹽,最后與長(zhǎng)鏈烷基脂肪酸和二乙烯三胺為原料合成的咪唑啉反應(yīng)生成含有酯基易降解咪唑啉不對(duì)稱雙子季銨鹽(結(jié)構(gòu)式如下);該季銨鹽的咪唑啉環(huán)、兩個(gè)陽離子和酯基在金屬表面的極強(qiáng)吸附作用,有很好的緩蝕性能;加藥量為150 mg/L對(duì)SRB的殺菌率達(dá)到了97%[18]。
1.3 多聚季銨鹽
多聚季銨鹽是含有多個(gè)親水基團(tuán)和親油基團(tuán)的季銨鹽;由于合成的困難,目前的多聚季銨鹽是以低聚季銨鹽(三、四聚季銨鹽)為主。例如: 4.5 g乙二胺與34.7 g環(huán)氧氯丙烷反應(yīng)得到四(2-羥基-3-氯丙基)乙二胺;再與N, N-二甲基十二烷基叔胺反應(yīng)生成四聚季銨鹽(4C12AC);4C12AC含有多個(gè)N和O的吸附中心,是一種能夠在金屬表面自發(fā)吸附的混合型緩蝕劑,在20% HCl中,對(duì)N80 和 A3鋼的緩蝕效率均在90%以上;其加藥量30 mg/L對(duì)SRB殺菌效果優(yōu)于1227[19]。
季鏻鹽是一種廣譜性的低毒殺菌劑,也有緩蝕性能。季鏻鹽與季銨鹽結(jié)構(gòu)相似,是將結(jié)構(gòu)中的N變成了P;由于P原子的半徑大,極化性增加,正電荷密度增加,很容易吸附在帶有負(fù)電荷的微生物表面,使得比季銨鹽的殺菌活性更高;而且季鏻鹽的穩(wěn)定性、低泡性和剝離黏泥的能力更強(qiáng)[20]。季鏻鹽也能夠像季銨鹽一樣吸附在金屬表面,抑制金屬的腐蝕,尤其在酸環(huán)境中,展示出很好的緩蝕性能;例如研究發(fā)現(xiàn):苯基類的季鏻鹽能夠抑制H2SO4對(duì)金屬材料的腐蝕[21]。
通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)烷基鏈的溴化季鏻鹽(BHP)的對(duì)SRB的抗菌性能和對(duì)碳鋼的緩蝕性能優(yōu)于新潔兒滅,是高效的具有緩蝕性能的多功能殺菌劑[22]。
目前研發(fā)了一種既含有季鏻鹽也含有季銨鹽結(jié)構(gòu)的緩蝕殺菌劑:三苯基膦與1,3-二溴丙烷反應(yīng)得到溴丙基三苯基溴化物,再與十六烷基氨乙基咪唑啉以2∶1摩爾比季銨化反應(yīng)得到咪唑啉基雙季鏻-季銨鹽(結(jié)構(gòu)式如下);該季鏻-季銨鹽在旋轉(zhuǎn)掛片的腐蝕試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)條件下用量40 mg/L對(duì)A3 碳鋼緩蝕率達(dá)到73.78%;該季鏻-季銨鹽有很好的殺菌性能[23]。
提取生物質(zhì)中具有緩蝕和殺菌作用的化合物是開發(fā)綠色和環(huán)境友好型多功能殺菌劑的有效途徑之一。目前主要采用溶劑直接提出多種化合物或?qū)σ恍┨崛』衔锔男院罄谩?/p>
3.1 溶劑提取生物質(zhì)
用水或乙醇為溶劑提取生物質(zhì)中的有效化合物作為具有緩蝕作用的多功能殺菌劑有:采用水和乙醇分別提取了柿子皮中較多復(fù)雜成分的化合物,提取物中含有表兒茶酸、五倍子酸鹽、單寧和兩種多酚類等化合物,該化合物中含有氧原子、多個(gè)共軛鍵以及芳烴基團(tuán),使其很好的吸附在金屬表面,抑制金屬的腐蝕,而酚類化合物的還原作用又能減少氧腐蝕;水提取物緩蝕性強(qiáng)于醇提取物,其加藥量為1 000 mg/L在1 mol/L HCl中60 ℃時(shí),緩蝕效率能夠達(dá)到65.1%,與KI,KSCN和六次甲基四胺具有很好的協(xié)同緩蝕作用,與KI的協(xié)同緩蝕率達(dá)到了97.3%;而提取物中的單寧易與蛋白質(zhì)結(jié)合,有較好的殺菌性,醇提取物的加量為1 000 mg/L時(shí),能很好地抑制油田的SRB,鐵細(xì)菌(IB)和腐生菌(TGB)[24]。經(jīng)過細(xì)致研究發(fā)現(xiàn),柿子皮提取物的五倍子酸鹽為多酚類物質(zhì),易與Fe螯合配位,能有效地抑制陽極腐蝕;其多酚類物質(zhì)可以與細(xì)菌的蛋白質(zhì)結(jié)合,使之變性,達(dá)到殺菌效果,尤其對(duì)SRB有很好的殺菌效果[25]。
用水和乙醇分別提取銀杏葉,由于提取物中含有豐富的苯酚、芳環(huán)基團(tuán)的槲皮黃酮和較多氧原子的銀杏苦內(nèi)酯A,使得其氧原子和芳環(huán)能夠吸附到金屬表面,抑制金屬腐蝕,同時(shí)黃酮類是具有很強(qiáng)還原作用又能減少氧腐蝕;水提取物的緩蝕性能強(qiáng)于醇提取物,其加藥質(zhì)量濃度1 000 mg/L在1 mol/L HCl 60 ℃的緩蝕率達(dá)到83.2%;其醇提取物中含有的黃酮類物質(zhì)能很好地抗油田上的SRB,IB和TGB菌[26]。
目前對(duì)石榴皮采用乙醇為溶劑提取物進(jìn)行了研究,其緩蝕作用是由提取物中單寧含有的多個(gè)鄰位酚羥基在金屬表面的吸附作用來形成保護(hù)膜而實(shí)現(xiàn);其殺菌作用也是由提取物中含有的單寧所產(chǎn)生的[27]。植物中的單寧還能起到阻垢作用。用水對(duì)槐樹葉進(jìn)行提取后發(fā)現(xiàn):起到緩蝕和殺菌劑作用的是提取物中含有的多個(gè)酚羥基的黃酮類化合物[28]。
3.2 生物質(zhì)類化合物改性
將生物質(zhì)類化合物中的有效成分精確地提取后,再經(jīng)過化學(xué)改性得到目標(biāo)產(chǎn)物?,F(xiàn)在研究出了從腰果殼液中提取出比石油酚低毒的腰果酚,將腰果酚與環(huán)氧氯丙烷和三甲胺以1∶1.6∶1.6摩爾比反應(yīng),得到腰果酚陽離子表面活性劑;其加藥量為150 mg/L,在25 ℃20%HCl中時(shí),對(duì)A3鋼的緩蝕率為88.55%;殺菌效果與1227類似[29]。
隨著多功能殺菌劑對(duì)一劑多效的性能要求的提高,有緩蝕性能的殺菌劑的發(fā)展方向主要有:(1)繼續(xù)研發(fā)出具有強(qiáng)殺菌性、不易產(chǎn)生抗藥性和環(huán)境友好性的并帶有多種官能團(tuán)的殺菌劑,從而實(shí)現(xiàn)殺菌劑的多種功能;(2)對(duì)已經(jīng)研發(fā)出的含有多種基團(tuán)的殺菌劑,如含有胍基的季銨鹽、含有席夫堿的尿嘧啶季銨鹽等進(jìn)行抗水處理中常見的細(xì)菌和緩蝕性能研究;(3)分析和提純出各種生物質(zhì)中具有緩蝕和殺菌性能的有效化合物,并根據(jù)需要進(jìn)行化學(xué)改性來達(dá)到多功能殺菌劑的要求。
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(編輯 張向陽)
Research Progress of Bactericide with Corrosion Inhibition Performance
MaWenjie,TangLiqiang,JiangYou
(ChengduQidaWaterTreatmentEngineeringCo.Ltd.,Chengdu610000,China)
The future industrial bactericide not only would have strong sterilization performance, but also would have to process other properties such as low toxicity, broad spectrum of antimicrobial activity, rare microorganism resistance and corrosion inhibition, etc. The advantages of bactericide with sterilization performance and associated research progress are discussed. Here described are not only the R & D process, corrosion inhibition mechanisms and sterilization performance of the new type long-chain quaternary ammonium salt containing other functional groups, symmetric alkyl gemini quaternary ammonium salt, symmetric heterocyclic quaternary salt, dissymmetric bis-quaternary ammonium polymer quaternary ammonium salt and phosphonium salt synthesized, but also the properties of corrosion inhibition, antimicrobial activity and bactericidal mechanisms. Furthermore, the biomass extracts and their effective constituent with corrosion inhibition and bactericidal ability are introduced. Finally, the development of corrosion and bacteria inhibitors is predicted, which are the polyfunctional group quaternary ammonium salt and biomass extracts.
bactericide, corrosion inhibition, quaternary ammonium salt, phosphonium salt; green corrosion and bacteria inhibitor
2016-05-06;修改稿收到日期:2016-07-28。
馬文杰(1985-),碩士,從事工業(yè)水處理和油田化學(xué)方面的研究。E-mail: assiduous23@163.com