硅藻多孔材料的研究进展
硅藻土和贝壳粉负载纳米光催化材料的研究与应用现状

河南建材20222年第32期硅藻土和贝壳粉负载纳米光催化材料的研究与应用现状陈欣王立艳毕菲吉林建筑大学材料科学与工程学院(130118)摘要:光催化纳米材料在有机污染物处理和空气净化领域被广泛关注;多孔矿物负载纳米光催化材料可以使纳米材料高度分散在载体表面,充分发挥其光催化活性。
文章综述硅藻土和贝壳粉负载纳米光催化材料的研究与应用现状,并对其在涂料领域的应用前景进行了展望,旨在为多孔矿物负载纳米光催化材料的应用研究提供参考。
关键词:硅藻土;贝壳粉;纳米光催化材料;涂料试研究光催化纳米材料在有机污染物处理和空气净化领域被广泛关注,然而,纳米材料在使用中存在分散性差、易团聚且回收困难等不足,将纳米材料固定于多孔矿物载体上有望解决上述技术难题。
常见的无机多孔矿物有硅藻土、贝壳粉、沸石、活性炭、膨润土、白炭黑、蛋白土、膨胀蛭石、高岭石、海泡石等,这些多孔矿物具有较大的比表面积,易于分散且可高效吸附有机污染物。
多孔矿物负载纳米光催化材料可以使纳米材料高度分散在载体表面,充分发挥其光催化活性,是目前光催化领域一个重要的研究方向。
目前研究最多的多孔矿物为硅藻土和贝壳粉。
文章综述了硅藻土或贝壳粉负载纳米光催化材料的研究与应用现状,并对多孔矿物负载纳米光催化材料在空气净化及内墙涂料领域的应用前景进行了展望。
1硅藻土负载纳米光催化材料的研究现状硅藻土表面和内部含有大量微孔结构,比表面积大、吸附能力强。
硅藻土负载纳米光催化材料可用于有机污染物处理和制备室内空气净化涂料。
硅藻土负载纳米光催化材料同时利用了硅藻土的吸附作用和纳米材料的高效光催化作用。
目前,对于硅藻土负载纳米光催化材料的研究动态已有较多报道。
夏悦[1]等首先以钛酸四丁酯和磷酸为原料,采用溶胶凝胶法制备出P-TiO2溶胶,陈化后的P-TiO2溶胶与硅藻土混合焙烧获得硅藻土负载P-TiO。
光催化研究表明,硅藻土负载P-TiO2对甲基橙和亚甲基蓝的最佳降解率分别为79%和92%,明显优于无硅藻土负载的P-TiO纳米材料。
硅藻多孔材料的研究进展

硅藻多孔材料的研究进展摘要:硅藻是一类具有色素体的单细胞植物,常由几个或很多细胞个体连结成各式各样的群体。
其最明显的特征是细胞壁除个别种类外,均高度硅质化,形成上、下两个透明的壳,以壳环带套合形成一个硅质细胞壁。
硅藻死后,它们坚固多孔的外壳—细胞壁也不会分解,而会沉于水底,经过亿万年的积累和地质变迁成为硅藻土。
硅藻研究由原来简单的形态描述和分类发展到当今的众多领域,如在环境监测、考古、生物能源、仿生合成等方面。
关键词:硅藻;硅藻土;多孔;仿生合成硅藻是鱼、贝、虾类特别是其幼体的主要饵料,它与其他植物一起,构成海洋的初级生产力。
全球范围内估计,硅藻每年至少贡献20%的初级生产力,相当于热带雨林[1]。
海洋硅藻具有种类多、数量大、繁殖快等特点,硅藻存在于生长所需的化合物稀少以致必须要再循环利用的环境中,但硅藻却极大地影响着全球的气候、大气中二氧化碳的浓度和海洋生态系统的功能[2]。
硅藻还是形成海底生物性沉积物的重要组成部分。
经过漫长的年代,那些在海底沉积下来的以硅藻为主要成分的沉积层,逐渐形成了经济价值极高的硅藻土[3]。
硅藻是当前世界研究的热点之一, 美国、加拿大、英国、俄罗斯、丹麦、挪威等国的学者近年正加紧对硅藻的研究,美国和欧盟投入巨资开展多个单位联合的硅藻项目研究。
而目前国内对硅藻的研究却相对较少, 偏重于对海洋硅藻的研究,对淡水硅藻的研究不多。
硅藻的应用除硅藻土的直接利用外,主要有水质监测、恢复古环境和气候等方面的应用。
硅藻的研究正全面展开, 现代生物科技特别是基因测序技术的发展,使人们能够从基因和分子水平上来探讨硅藻的各种生理机制, 极大地促进了硅藻研究的发展,同时将会拓展硅藻的应用范围[4]。
1.硅藻细胞壁的结构与组成硅藻是植物体单细胞,或由细胞彼此连接成链状、带状、丛状、放射状的群体,富有或着生,着生种类常具胶质柄或者包被在胶质团或胶质管中。
它的细胞壁上有大量的气孔,使其兼具小质量和坚固的结构。
硅藻土在建材行业的应用研究

硅藻土在建材行业的应用研究硅藻土是由硅藻残体和其代谢产物经过自然淬火、干燥而成的一种天然无机纳米多孔材料。
近年来,随着人们对建筑材料环保性的关注,硅藻土逐渐被应用于建材行业。
本文主要从硅藻土在建材行业的应用研究方面进行探讨。
一、硅藻土与传统建材的比较1、环保性能硅藻土是一种绿色环保材料,其具有纯天然、无毒、无味、可再生等特点。
相比之下,传统建材如水泥、木材、砖块等,其生产过程中会产生大量的二氧化碳、污染物等造成对环境的破坏。
2、物理性能硅藻土具有出色的吸湿性能、排湿性能、隔音性能等特点,这些优势对于建筑材料使用过程中的舒适度等方面都有很大的帮助。
而传统建材在这些方面的表现并不理想。
3、施工方便性硅藻土板材在使用上相比传统建材,其重量轻、易于切割、粘贴等优势也是不可忽视的,能够极大的提高施工效率。
1、硅藻土板材硅藻土板材是一种新型的建材产品,其取代传统的木材、金属等材料成为当今修建内墙、浴室、吊顶等家装建材的首选产品。
硅藻土板材不仅具有出色的环保性能、防火性能、隔音性能等优点,而且其质地细腻、易弯曲、加工方便等特点,也使其广泛应用于家居装饰领域。
硅藻土墙体材料是一种新型的环保型墙体材料,其由硅藻土和羟基石灰等混合而成。
其与传统的水泥墙体相比,具有吸湿性好、排湿性能好、保温性能好、吸音性好等特点,而且能够减少墙体所带来的辐射。
3、硅藻土自洁外墙涂料硅藻土自洁外墙涂料是一种新型的环保自洁建筑材料,其主要成分为硅藻土和有机涂料。
其具有吸附空气污染物自洁、隔声、保温、防水等多种功能,能够有效的改善城市大气环境,提升居民生活质量。
三、发展趋势与展望。
硅藻土地质的灌注桩成孔技术研究与分析

硅藻土地质的灌注桩成孔技术研究与分析作者:匡朝晖周希泯来源:《珠江水运》2018年第09期摘要:硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,有细腻、松散、质轻、多孔、吸水性、渗透性强及吸附性强的物性。
纳米比亚集装箱码头工程是世界上首例在此土质上建设码头的案例,结合本工程的经验,详细阐述灌注桩在硅藻土中的成孔技术,为以后在该土质中灌注桩施工提供经验。
关键词:硅藻土成孔技术1.研究背景硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,有细腻、松散、质轻、多孔、吸水性、渗透性强及吸附性强的物性。
其化学成份主要是SiO2,通常占80%以上,最高可达94%,另含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5和有机质;松散密度为0.3-0.5g/cm3,莫氏硬度为1-1.5(硅藻骨骼微粒为4.5-5mm),孔隙率达80-90%,能吸收其本身重量1.5-4倍的水;化学稳定性高,除溶于氢氟酸以外,不溶于任何强酸,但能溶于强碱溶液中。
由于硅藻土具有吸附性强的物性特性,遇水会迅速发生膨胀,并分解成小颗粒,此颗粒会吸附在物体上面,当灌注桩成孔时,硅藻土一方面容易吸附在泥浆壁上,当浇筑砼时,砼对泥浆壁的挤压,使硅藻土脱离泥浆壁随砼的上升,在钢筋笼与泥浆壁比较窄的地方遇堵后堆积成块,极易引起钢筋笼的保护层不足,同时,泥浆中的硅藻土也容易附着到砼中,导致砼出现孔洞。
所以研究在硅藻土中的灌注桩成孔技术具有重要意义。
纳米比亚集装箱码头工程是世界上極少数在此土质上建设码头的案例,本工程采用高桩梁板式结构,桩基采用直径1.3m的灌注桩,钢筋保护层厚度75mm,桩底标高为-53m~-6 3 m,地质情况从上到下为:+2.20m~-17.11m为第一层砂层;-17.11m~-21.8m为第一层硅藻土层,厚度为4.7m;-21.8m~-26.11m为第二层砂层,厚度为4.3m;-26.11m~-45.91m为第二层硅藻土层,厚度为19.8m;-45.91m~-52.51m为第三层密实砂层,厚度为6.6m,-52.51m~-5 6 m为强胶胶结砂层,厚度为3.5m,-56m以下为岩层。
硅藻土填充改性橡胶的研究进展

硅藻土填充改性橡胶的讨论进展1浅色橡胶制品在橡胶工业中硅藻土可用作天然橡胶、合成橡胶的补强填充剂,加强硫化胶的物理机械性能。
尤其是在浅色橡胶制品中应用,可替代补强剂白炭黑或者取代炭黑的作用,能使硫化胶体现比较理想的硫化特性,良好的物理机械性能。
重庆橡胶讨论所和阜新橡胶有限责任公司在黑色胶料和白色胶料中分别填加硅藻土进行试用。
黑色胶料基本配方(份):NR30、SBR70、硫黄1.5、促进剂1.5、ZnO5.0、硬脂酸2.5、防老剂BLE2.0、石蜡1.0、高耐磨炉黑30、轻质碳酸钙25、古马隆树脂10、软化剂15、白炭黑30,总计223.5。
浅色胶料基本配方(份):NR50、SBR50、硫黄3.0、促进剂2.0、ZnO10、硬脂酸2.0、防老剂RD1.0、石蜡2.0、古马隆树脂10、白炭黑35、轻质碳酸钙30、软化剂10,总计205。
结果表明,硅藻土对橡胶有良好的补强填充功能,尤其在无污染的浅色橡胶制品中,其补强性能与白炭黑相当,硅藻土与白炭黑并用补强效果更好。
操作加工简单,有利于炭黑在胶料中分散,压出来的胶料表面光滑、粘度提高、收缩削减、缩短硫化时间、削减硫化促进剂的用量、还能降低生产成本,从而使企业获得提高产品质量,降低成本的良好效果。
2氟橡胶陈军等在填料形态及加工工艺与氟橡胶拉伸性能关系试验中,讨论了2种不同形态的填料/FKM体系及加工工艺与混炼胶拉伸性能之间的关系。
结果表明:不同形态填料在不同的混炼工艺条件下对氟橡胶混炼胶影响反映在不同的方面,对于高纵横比的填料而言,混炼工艺的更改将对混炼胶的拉伸性能产生肯定影响。
汪必宽等讨论了硅藻土等5种填料对氟橡胶硫化特性、力学性能及老化性能的影响。
试验结果表明,添加进口硅藻土MW—25对氟橡胶强度提高最为明显,且具有良好的老化、硫化性能,优异的回弹性、低压缩永久变形性能及良好的加工性。
进口硅藻土比国产硅藻土填充的橡胶在补强、密度、回弹性、老化性能等差别较大,可能的原因:国产硅藻土松散密度与湿密度高,多数呈羽壮结构且形状各异,在宏观表现出性能的不稳定性;进口硅藻土粒径细且分布均匀、比表面积大、硅含量高,进口硅藻土MW—25的竹状中空结构比较规定,纳米孔多,这种以竹状中空为主的结构,其粒子与橡胶分子的接触面积增大,接触距离减小,提高了粒子与橡胶分子的结合强度,且硅藻土基体中形成大量高活性表面或高活性点,从而大大加强了对氟橡胶的补强作用。
多孔硅藻土滤料的制备及其强化过滤的试验研究的开题报告

多孔硅藻土滤料的制备及其强化过滤的试验研究的开题报告1. 研究背景与意义随着人们对水质要求的不断提高,水处理技术也在不断发展。
传统水处理方法如压滤、沉淀、过滤等存在着许多问题,如处理效率低、处理速度慢、过滤介质易堵塞等。
因此,研究一种高效、快速、易操作的新型水处理方法迫在眉睫。
多孔硅藻土滤料由于具有良好的孔隙结构、高效的过滤能力、可重复利用等优点,在水处理领域得到了广泛应用。
2. 研究内容本研究将通过实验室制备多孔硅藻土滤料,并研究其在强化过滤中的应用。
具体研究内容如下:1. 制备多孔硅藻土滤料:采用不同的硅藻土粉体比例及配方,制备多孔硅藻土滤料样品,并通过SEM、XRD等手段对其进行表征。
2. 水处理效果试验:以不同的水质指标如悬浮物、COD、色度为指标,考察多孔硅藻土滤料对水质的处理效果;对多孔硅藻土滤料进行生物性能的评价、经济性的评估以及处理后水体的可回收利用等。
3. 强化过滤机理研究:通过对多孔硅藻土滤料的动态过程研究,探讨多孔硅藻土滤料中的强化过滤机理及其基本规律。
3. 研究方法本研究采用制备实验与试验研究相结合的方法,具体实验方法如下:1. 制备多孔硅藻土滤料:采用硅藻土、膨润土及氯化钠等原料,按照一定比例配比制备多孔硅藻土滤料,并通过SEM、XRD等手段对其进行表征。
2. 水处理效果试验:采集不同水质及不同浓度的水样,通过添加一定量的多孔硅藻土滤料进行滤水处理,然后检测滤前后水质指标的变化,从而评价处理效果。
3. 强化过滤机理研究:采用光学显微镜、环境扫描电镜等手段对多孔硅藻土滤料的表面形貌及孔隙结构进行分析,以便探讨其过滤机理及基本规律。
4. 预期成果通过本研究,预期可以获得多孔硅藻土滤料的制备方法,探究多孔硅藻土滤料的过滤机理及强化过滤规律,并验证多孔硅藻土滤料在水处理中的应用效果。
在此基础上,将进一步改进多孔硅藻土滤料的制备方法,提高其处理效率及可持续利用性,在水处理领域具有广泛应用前景。
硅藻土制备多孔材料的方法研究
硅藻土制备多孔材料的方法研究摘要:多孔材料在各种领域都有广泛的应用,例如催化剂、吸附材料和传感器等。
硅藻土是一种天然的无机材料,具有良好的可塑性和多孔结构,被广泛应用于多孔材料的制备中。
本文回顾了硅藻土制备多孔材料的方法,并探讨了不同方法对多孔结构和性能的影响。
通过深入了解硅藻土的特性和制备方法,可以为制备多孔材料提供参考和指导。
1. 引言多孔材料是一类具有高比表面积和多孔结构的材料,其各向同性和亲水性使其在催化剂、吸附材料、传感器和能源领域具有广泛的应用。
硅藻土是一种由硅酸盐骨架和微生物骨架组成的天然无机材料,由于其丰富的来源和良好的可塑性,成为制备多孔材料的理想选择。
2. 硅藻土的特性硅藻土具有以下特性:(1)良好的亲水性:硅藻土表面具有大量羟基和氢键,使其具有良好的亲水性;(2)多孔结构:硅藻土具有具有高比表面积和孔隙结构,可以提供良好的吸附性能;(3)可塑性:硅藻土具有良好的可塑性,可以通过改变制备条件来调控其孔隙结构和形貌。
3. 硅藻土制备多孔材料的方法硅藻土制备多孔材料的方法主要包括物理法、化学法和组合法等。
3.1 物理法制备多孔材料物理法制备多孔材料的主要方法有:(1)热处理法:通过高温煅烧硅藻土,可以去除有机质和微生物骨架,形成具有多孔结构的硅藻土;(2)冷冻干燥法:将硅藻土与溶剂混合后进行冻结干燥,可制备出具有孔隙结构的硅藻土;(3)模板法:利用硅藻土作为模板,通过填充或包覆其他材料,形成具有多孔结构的硅藻土。
3.2 化学法制备多孔材料化学法制备多孔材料的主要方法有:(1)溶胶-凝胶法:通过溶胶-凝胶反应,在硅藻土胶体中引入含有孔道结构的溶胶,制备具有多孔结构的硅藻土;(2)酸洗法:将硅藻土经过酸洗处理,可以去除硅藻土中的有机物质和微生物骨架,形成具有多孔结构的硅藻土;(3)水热法:将硅藻土与溶液在高温高压条件下反应,可以生成具有多孔结构的硅藻土。
3.3 组合法制备多孔材料组合法是将物理法和化学法相结合,通过物理性质和化学反应的相互作用,制备多孔材料。
硅藻纳米材料研究进展
doi∶10. 3969 / j������ issn������ 2095 - 1736. 2019������ 01������ 079
硅藻纳米材料研究进展
刘晓丹ꎬ 任庆敏ꎬ 王寅初ꎬ 秦 松
( 中国科学院烟台海岸带研究所 海岸带生物学与生物资源利用重点实验室ꎬ 烟台 264003)
摘 要 硅藻凭借其独特且种类繁多的二氧化硅多孔外壳成为纳米技术的理想材料ꎮ 总结了近期硅藻纳米材料的
硅藻是一类单细胞光合藻类ꎬ外壳由多孔生物矿 化硅组成ꎬ有着高度有序的层次结构ꎬ被认为是活着的 纳米结构工厂[1] ꎮ 目前已知存在 2 × 105 种硅藻ꎬ这些 硅藻构成了 105 ~ 106 种三维非晶形二氧化硅外壳[2] ꎬ 其形态由物种特定的二氧化硅沉积囊泡中二氧化硅催 化蛋白质决定[3] ꎮ 随着肽序列和改变外壳形态的官能 团被破译ꎬ可以定向控制物种特异性多胺基因的遗传 操作ꎮ 针对特定应用将使硅藻壳空隙的形状、尺寸、间 距和新加入的纳米结构进行定制[4] ꎮ 此外ꎬ硅藻可以 小批量运输并从痕量增殖到理想的数量ꎬ且处理既不 需要昂贵的材料也不需要复杂的仪器ꎬ是优良有效的 工业原料[5] ꎮ 因此ꎬ硅藻以其丰富的多样性、复杂微小 的结构、低廉的成本和可塑造性成为纳米技术的理想 材料ꎮ 目前ꎬ对硅藻纳米材料的研究已经进入各个领 域ꎬ如染料敏化 太 阳 能 电 池 元 件、 生 物 传 感 器、 药 物 运 输载体、合成金属纳米粒子、电发光元件等ꎮ 1 硅藻纳米材料的应用
Abstract Diatoms are ideal for nanotechnology with their unique and versatile silica porous shell. This paper summarized the recent research progress of diatom nanomaterialsꎬ mainly on the application of diatom nanomaterials for the manufacture of environmentally friendly fuel devicesꎬ solar cell electrodesꎬ biosensorsꎬ synthetic metal nanoparticlesꎬ and preparation of drug transport carriers. Scien ̄ tists are also deepening their understanding of the molecular mechanisms of diatom biomineralizationꎬ and it is expected that genetic en ̄ gineering will bring a wider applications for diatom nanomaterials. Keywords diatomꎻ nanotechnologyꎻ solar cellsꎻ biosensorsꎻ metal nanoparticles
硅藻土的研究现状及进展_刘洁
第34卷第5期2009年5月环境科学与管理ENV IRONM ENTAL SCIENCE AND M ANAG EM ENT Vol 134N o 15M ay 2009收稿日期:2009-01-16作者简介:刘洁(1984-),女,山东东营人,硕士研究生,主要从事污水处理工作。
文章编号:1674-6139(2009)05-0104-03硅藻土的研究现状及进展刘洁,赵东风(中国石油大学(华东)化学化工学院,山东青岛266555)摘 要:硅藻土具有多孔性、密度小、比表面积大、吸附性好、耐酸、耐碱、绝缘等特性,并且中国硅藻土矿储量丰富,所以硅藻土作为一种新型的吸附材料近年来已被广泛应用于许多工业部门。
本文在简单介绍硅藻土化学成分、表面特性等性质的基础上,综述了近年来国内外用聚苯胺、聚乙烯亚胺等聚合物对硅藻土进行改性的方法,同时针对不同的工业废水介绍了目前硅藻土的改性方法以及改性前后的硅藻土作为吸附材料对工业废水中的染料、重金属离子以及非极性芳香烃吸附的研究进展,并展望了硅藻土作为新型的吸附材料的发展趋势。
关键词:硅藻土;吸附;染料;重金属;非极性芳香烃中图分类号:X75文献标识码:AThe Present Sit uati on and Devel op ment ofD iato m iteLiu Jie ,Zhao Dongfeng(College ofChe m istry and Che m i cal Engineeri ng ,Ch i na Un i versity of Petrole um ,Q i ngdao 266555,Ch i na)A b stract :The d iato m ite i s c haracteristi c ofPorosity ,lo w density ,h i gh superfi cial ar ea ,go od adsorbab ility ,acid r es i stan,t al 2kali resistance ,i nsulation a nd ric h reserves .A s a resul,t the d iato m ite is w i dely use d i n many industrial sector as a k i nd ofne w a d 2sorpti on materia.l The c haracter of d iato m ite i ncl ud i ng c he m ical co mponents a nd surf ace characteristics is bri efl y i n tr oduc ed ,then descri bes syn t heti cally t he method of diato m ite mo d ifie d by t he pol y mer suc h as polya n ili ne a nd pol yethyle nem i i ne .The r ecent re 2search pro gress of themethod of diato m itemodified based on t he diff ere n twaste water a nd t heir a bsor b i ng dyes ,heavy i ons and nonpo 2lar ar o matic i n waste water are sum mariz ed .The f uture de velop me n t tre nds as ne w adsorpti on materialare also i ntroduced i n bri e.fK ey words :d i ato m ite ;a bsor p ti on ;dye ;heavy meta;l nonpolar aro matic前言硅藻是一种单细胞的藻类,其个体很小,一般为1L m 到几mm 。
硅藻分级多孔功能材料的研究进展
硅藻分级多孔功能材料的研究进展
申宇卉;周涵;范同祥
【期刊名称】《材料导报》
【年(卷),期】2016(030)007
【摘要】硅藻作为一种天然的分级多孔材料,由于精细的微纳结构和出众的物理化学性能,近年来逐渐得到广泛的关注和研究.介绍了硅藻的结构与其独特的光子晶体、微型棱镜等性能,总结了利用硅藻结构合成的模板法和微纳加工方法,以及提供了一
些把硅藻结构成功地运用到生物传感器、医学探测器、太阳能电池和锂电池的应用实例.
【总页数】8页(P1-8)
【作者】申宇卉;周涵;范同祥
【作者单位】上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室,上海200240;上海交
通大学金属基复合材料国家重点实验室,上海200240;上海交通大学金属基复合材
料国家重点实验室,上海200240
【正文语种】中文
【中图分类】TB34
【相关文献】
1.氨基功能化多孔材料吸附二氧化碳研究进展 [J], 李晓玉;窦烨炜;张悦;安盖;陈加
升
2.分级多孔炭的制备及其作为超级电容器电极材料的研究进展 [J], 秦富伟;王相龙;
李怡招
3.3D打印一体式多孔功能材料研究进展 [J], 王若瑜;韩蕾;任黎明;林伟;王鹏
4.功能性多孔材料在槲皮素提取中的应用研究进展 [J], 田明硕;李腾飞;刘广洋;郝铖
5.功能性多孔材料在槲皮素提取中的应用研究进展 [J], 田明硕;李腾飞;刘广洋;郝铖
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
硅藻多孔材料的研究进展摘要:硅藻是一类具有色素体的单细胞植物,常由几个或很多细胞个体连结成各式各样的群体。
其最明显的特征是细胞壁除个别种类外,均高度硅质化,形成上、下两个透明的壳,以壳环带套合形成一个硅质细胞壁。
硅藻死后,它们坚固多孔的外壳—细胞壁也不会分解,而会沉于水底,经过亿万年的积累和地质变迁成为硅藻土。
硅藻研究由原来简单的形态描述和分类发展到当今的众多领域,如在环境监测、考古、生物能源、仿生合成等方面。
关键词:硅藻;硅藻土;多孔;仿生合成硅藻是鱼、贝、虾类特别是其幼体的主要饵料,它与其他植物一起,构成海洋的初级生产力。
全球范围内估计,硅藻每年至少贡献20%的初级生产力,相当于热带雨林[1]。
海洋硅藻具有种类多、数量大、繁殖快等特点,硅藻存在于生长所需的化合物稀少以致必须要再循环利用的环境中,但硅藻却极大地影响着全球的气候、大气中二氧化碳的浓度和海洋生态系统的功能[2]。
硅藻还是形成海底生物性沉积物的重要组成部分。
经过漫长的年代,那些在海底沉积下来的以硅藻为主要成分的沉积层,逐渐形成了经济价值极高的硅藻土[3]。
硅藻是当前世界研究的热点之一, 美国、加拿大、英国、俄罗斯、丹麦、挪威等国的学者近年正加紧对硅藻的研究,美国和欧盟投入巨资开展多个单位联合的硅藻项目研究。
而目前国内对硅藻的研究却相对较少, 偏重于对海洋硅藻的研究,对淡水硅藻的研究不多。
硅藻的应用除硅藻土的直接利用外,主要有水质监测、恢复古环境和气候等方面的应用。
硅藻的研究正全面展开, 现代生物科技特别是基因测序技术的发展,使人们能够从基因和分子水平上来探讨硅藻的各种生理机制, 极大地促进了硅藻研究的发展,同时将会拓展硅藻的应用范围[4]。
1.硅藻细胞壁的结构与组成硅藻是植物体单细胞,或由细胞彼此连接成链状、带状、丛状、放射状的群体,富有或着生,着生种类常具胶质柄或者包被在胶质团或胶质管中。
它的细胞壁上有大量的气孔,使其兼具小质量和坚固的结构。
细胞壁是由2个套合的半片组成,称半片为瓣。
硅藻的半片称上壳(epitheca)(在外)、下壳(hypotheca)(在内),上下壳均有一凸起的面称壳面(valve)。
侧面或壳边是两个瓣套合的地方,环绕1周称环带(girdle band)。
上壳和下壳都是有果胶质和硅质组成的,没有纤维素[5]。
载色体1至多数,小盘状、片状。
经过测量发现, 硅藻壳能够承受压强的数量级在106Pa, 一般硅壳越小承受压强越高, 其高抗压强度是由于壳结构,特别是骨架或孔隙的存在,可以化解压力。
通过数学模型推算出, 如果藻壳不是呈丝网结构,而变成相同外形的光滑外壳,其强度就会减少60%。
图1 藻细胞壁中硅质部分的总体示意图硅藻中二氧化硅结构的独特之处体现在两个方面:(1)其复杂性和跨越多个尺度范围(即从纳米到微米尺度)的结构特征;(2)层次结构的形成过程受到基因的调控。
对于前者,可以通过扫描电子显微镜(SEM)进行观测。
硅藻细胞壁的产生受到遗传因素影响的证据来自于以下观测结果:硅藻细胞壁的结构和图案都具有种属特异性,而且硅藻的后代也能够精确地产生这些图案[6]。
硅藻中的生物成因二氧化硅并不是只含有二氧化硅的结构,其中有机组分的发现,可以追溯到40多年前硅藻研究先驱者V olcani的成果。
他们对纯化好的细胞壁进行酸水解后,发现了不同寻常的氨基酸衍生物,如N,N,N-三甲基羟基赖氨酸和二羟基脯氨酸的存在。
这一重要发现表明,从化学组成的角度看,硅藻产生的二氧化硅是一种有机质-二氧化硅复合材料。
此后陆续从硅藻细胞壁中分离和表征了为数众多的有机和生物分子,并且发现这些有机组分通常包括多糖、长链聚胺(Long-chain polyamines,LCPAs)以及蛋白质与多肽三大类[7]。
与此同时,对这些有机质在生物硅化过程中的矿化作用也进行了深入的研究。
2.硅藻的生态价值硅藻存在于生长所需的化合物稀少以致必须要再循环利用的环境中,但硅藻却极大地影响着全球的气候、大气中二氧化碳的浓度和海洋生态系统的功能[8]。
由于海洋硅藻在海洋生态系统中的重要性,对海洋硅藻的分类学与生态学研究一直以来都是海洋生态学研究的基础,特别是近年来随着对海洋环境、生态和生物资源的重视,海洋硅藻的多样性研究得到了更加广泛的重视,已成为海洋环境、生态、水产、渔业、地质等领域研究的重要内容,也是揭示海洋生态系统物质循环和能量流动规律的重要环节。
同时,近年来,随着陆地资源的衰竭和环境问题的日益突出,海洋硅藻资源成了人们关注的热点,尤其是利用现代生物技术开发利用海洋硅藻资源的研究得到了科学家和各国政府的高度重视。
2.1硅藻在碳循环中的作用硅藻是海洋有机物的主要生产者,地球上大约五分之一的光合作用是由硅藻这种微型的真核藻类来完成的;而海洋中每年500亿~550亿t的有机碳固定中,海洋硅藻贡献了40%;海洋硅藻光合作用每年产生的有机碳和地球上所有的雨林产生的有机碳相当[8]。
因此硅藻在全球碳循环中起着非常重要的作用.由于硅藻在全球碳循环中的关键作用,目前已有计划通过施加铁离子促使海洋大片地区产生大面积硅藻水华以降低大气中的温室气体二氧化碳的水平,但该计划尚存在争议。
2.2硅藻硅质壳及其作用硅藻最显著的特点之一是它们美丽的硅质细胞壁(SiO2·nH2O)或硅质壳。
硅藻通过吸收以硅酸形式溶解在海水中的硅来建立自己的细胞壁,硅藻控制了全球海洋中的硅生物循环,可以说,平均每一个进入海洋的硅原子都会被硅藻吸收到细胞壁上39次,之后才会沉降在海底。
来自死亡硅藻的细胞壁可以作为巨大的硅质矿藏积累在海床上,厚达1400m,由此产生的硅藻土(含有82.3%的氧化硅)由于具有质轻、多孔、高强、耐磨、绝缘、绝热、吸附及化学稳定等一列优良性能,而广泛应用于冶金、化工、电力、农业、化肥、建材保温制品等行业。
另一方面,硅藻细胞壁的三维结构已引起了纳米材料研究者的兴趣,因为硅藻精细的硅质壳可用于建立纳米技术的硅藻金属模型[9-11]。
同时也引起了人们对硅藻硅吸收与硅合成相关基因和蛋白的兴趣。
2.3 硅藻饵料硅藻是水生动物直接或问接的饵料对象,有了硅藻,海洋中的甲壳动物、软体动物、鱼类以及哺乳类动物才能生长和繁殖,它们卫可转为人类的食品和日用品。
因此,硅藻与渔业资源、水产养殖、环保、地质等密切相关,有些硅藻其至可作为海洋捕捞业的指标。
2.4硅藻生物活性物质海洋硅藻细胞本身富含具有重要营养和医疗保健作用的不饱和脂肪酸、多糖.类胡萝卜素等生物活性物质,已被认为是种类不断增多的生物活性物质的最佳生产者。
目前,已发现的生物活性物质包括抗菌物质(如脂肪酸EPA、多糖、肽类等)、酶抑制剂、毒素等[12]。
硅藻是产多不饱和脂肪酸的主要类群,有望代替目前的深海鱼油。
因此,硅藻在医药、食品、水产养殖等领域是重要资源生物,具有根大的开发潜力。
2.5 硅藻生物质能硅藻在海洋环境中的繁殖力很强,含有大量的蛋白质、脂类和碳水化台物,其有机成分相当高这些高度有机化的浮游硅藻被水中微生物的活动所降解,并且随后由于埋藏成岩作用期间受适度温压的影响而经过腐殖质变成了不溶解的干酪根。
因此,硅藻被认为是干酪根来源的晶重耍曲新生代浮游植物而干酪根是矿化石油的主要母质。
因此硅藻是石油勘探的重要指示生物,在实际工作中不仅可以利用硅藻种类组成和生物量,也可以利用其生物标志物(如麓烷、甾烷、类异戊二烯类化台物)作为石油勘探的指标;另一方面,利用硅藻脂肪含量较高的特点,通过硅藻的大量培养和油脂的提取,有望利用硅藻进行生物质燃袖的生产。
3. 硅藻的应用从 18世纪硅藻被发现到现在,硅藻的研究与应用已经比较广泛。
研究由原来简单的形态描述和分类发展到当今的众多领域;硅藻的应用也日趋广泛深入(见表1)。
表1 当前硅藻研究领域与应用3.1 仿生合成硅藻壳有很多微小的孔和几个环带围绕, 其纳米结构超过了当今人类工程的能力范围。
而且硅藻的生物“玻璃”的形成并不要求高温、高压或使用腐蚀性化学物质,是轻度生理条件下完成的, 这种生物矿化速度比一般的无机反应要高106倍[13]。
在相对较低的温度下, 用简单的化学还原过程来复制复杂的二氧化硅自然网络结构,这样的复合材料不仅功能性强, 而且往往很精致[14]。
目前, 只确定了个别物种少数与硅相关的多肽, 不同的硅藻可能包含不同的肽,不同比例的多肽会造成二氧化硅形成差异, 从而形成不同的硅藻壳结构。
微型纳米结构的开发有诱人的前景。
微型纳米结构如今后的电脑芯片, 将可以通过仿生方法制造。
仿生制造具有低能耗、低污染和高效率的特点。
传统工业中广泛使用的物理化学方法合成纳米SiO2需要强碱性环境、高压和特殊的设备等,资源能耗大, 试剂污染严重。
玻璃工业生产也可以应用相关技术,实现节能减排,清洁生产。
3.2 监测环境大量硅藻种对环境变化敏感,如pH、盐、光、温度、氮和磷含量等,大多数气生硅藻可以作为贫营养型的指示种,因此硅藻被应用于环境监测。
随着硅藻与环境之间关系研究的深入开展,各种环境的硅藻指示种或指示环境硅藻组合将会被发现,环境监测更精确、有效和简便[15-16]。
3.3 制造纳米材料硅壳与镁蒸气在高温中能形成混合Mg-Si系氧化物三维结构。
此类化学合成反应可以得到多种纳米三维结构。
在硅藻微型壳的表面用纳米氧化锆覆盖一层,然后通过有效的方法溶解硅,可得到氧化锆微组件。
保形化学转换过程的进一步发展将扩大硅壳的化学和相关属性的应用。
Sandhage等花了几年的时间来尝试通过将原始硅土转化成更有用的材料来利用这些复杂的形状[17-18]。
4 硅藻土应用实例硅藻土是硅藻遗骸积累和压实超过一定地质时间形成的一种轻质多孔沉积岩。
其低密度、高孔隙率、低导热性、高熔点和化学惰性的特点使它适合于工业使用,包括过滤、隔热、吸收、建筑材料,矿产填料,磨蚀材料等。
很多行业都利用硅藻土(如食品,饮料,制药,化工和农业产业)。
硅藻生物硅的描述已经在纳米水平进行,其中的一些应用正在进一步改善,硅壳新的性质和用途将被发现[4]。
4.1 硅藻土改性沥青沥青自身存在着不可克服的特性,比如高温变软、低温变脆、加热易老化等,在我国现有的沥青中,产量大、覆盖面较宽的沥青,大多数的路用性能不能满足高等级公路的使用要求,这就需要通过外加手段来弥补沥青本身的不足,对沥青加以改性可以达到上述目的。
硅藻土沥青路面工艺简单,能显著增强路面的抗病害能力,新建与养护造价低,足国外公路路面的最佳改性材料,但在国内将硅藻土应用于公路改性沥青路面仍较少。
硅藻土作为改性剂能够较好地改善沥青混合料的路用性能,主要体现在硅藻土改性沥青具有良好的稳定性、粘附性,可改善沥青及混合料的高温稳定性和低温抗开裂性,明显提高沥青路面的水稳性和抗疲劳、抗老化性能,同时与常规的聚合物改性沥青相比,硅藻土改性沥青在价格、生产工艺、储存方法上有更大的优势。