Nature.com தளத்திற்கு வருகை தந்ததற்கு நன்றி. நீங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட CSS ஆதரவு கொண்ட உலாவிப் பதிப்பைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். சிறந்த அனுபவத்தைப் பெற, மேம்படுத்தப்பட்ட உலாவியைப் பயன்படுத்துமாறு (அல்லது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இணக்கப் பயன்முறையை முடக்குமாறு) பரிந்துரைக்கிறோம். மேலும், தொடர்ச்சியான ஆதரவை உறுதி செய்வதற்காக, நாங்கள் இந்தத் தளத்தை ஸ்டைல்கள் மற்றும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் காட்டுகிறோம்.
ஒரே நேரத்தில் மூன்று ஸ்லைடுகளைக் கொண்ட ஒரு சுழல் பட்டியலைக் காண்பிக்கும். ஒரே நேரத்தில் மூன்று ஸ்லைடுகள் வழியாகச் செல்ல, முந்தைய மற்றும் அடுத்த பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தவும், அல்லது இறுதியில் உள்ள ஸ்லைடர் பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தி ஒரே நேரத்தில் மூன்று ஸ்லைடுகள் வழியாகச் செல்லவும்.
நன்னீர் சூழல்களில், கார்பன் மற்றும் துருப்பிடிக்காத எஃகுகளில் விரைவான அரிப்பு ஏற்படுவது அடிக்கடி காணப்படுகிறது. இங்கு ஒன்பது தர எஃகுகளைப் பயன்படுத்தி 22 மாத நன்னீர் தொட்டி மூழ்கல் ஆய்வு ஒன்று நடத்தப்பட்டது. கார்பன் மற்றும் குரோமியம் எஃகுகள் மற்றும் வார்ப்பிரும்பில் விரைவான அரிப்பு காணப்பட்டது, ஆனால் துருப்பிடிக்காத எஃகில் 22 மாதங்களுக்குப் பிறகும் கண்ணுக்குத் தெரியும் அரிப்பு எதுவும் காணப்படவில்லை. நுண்ணுயிர் சமூகத்தின் பகுப்பாய்வில், பொதுவான அரிப்பின் போது, அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில் Fe(II)-ஆக்சிஜனேற்ற பாக்டீரியாக்களும், அரிப்பு வளர்ச்சி கட்டத்தில் Fe(III)-ஒடுக்கும் பாக்டீரியாக்களும், மற்றும் பொருளின் அரிப்பின் இறுதி கட்டத்தில் சல்பேட்-ஒடுக்கும் பாக்டீரியாக்களும் செறிவூட்டப்பட்டிருந்தன என்பது தெரியவந்தது. இதற்கு மாறாக, குறிப்பிட்ட இடத்தில் அரிப்புக்கு உள்ளான 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகில் பெக்கியாடோகேயா பாக்டீரியாக்கள் குறிப்பாக அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்தன. இந்த நுண்ணுயிர் சமூகங்களின் கலவைகள், நீர் மற்றும் அடிமண் மாதிரிகளில் உள்ளவற்றிலிருந்தும் வேறுபட்டிருந்தன. இவ்வாறு, அரிப்பு முன்னேறும்போது, நுண்ணுயிர் சமூகம் வியத்தகு மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிறது, மேலும் இரும்பைச் சார்ந்த நுண்ணுயிர் ஆற்றல் வளர்சிதை மாற்றம், மற்ற நுண்ணுயிரிகளைச் செறிவூட்டக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குகிறது.
pH, வெப்பநிலை மற்றும் அயனிச் செறிவு போன்ற பல்வேறு இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளால் உலோகங்கள் சிதைந்து அரிப்புக்கு உள்ளாகலாம். அமிலச் சூழல்கள், அதிக வெப்பநிலை மற்றும் குளோரைடு செறிவுகள் குறிப்பாக உலோகங்களின் அரிப்பைப் பாதிக்கின்றன¹,²,³. இயற்கை மற்றும் செயற்கைச் சூழல்களில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் பெரும்பாலும் உலோகங்களின் தேய்மானம் மற்றும் அரிப்பைப் பாதிக்கின்றன; இந்த நடத்தை நுண்ணுயிரி அரிப்பு (MIC) என வெளிப்படுகிறது⁴,⁵,⁶,⁷,⁸. MIC பெரும்பாலும் உட்புறக் குழாய்கள் மற்றும் சேமிப்புத் தொட்டிகள், உலோகப் பிளவுகள் மற்றும் மண் போன்ற சூழல்களில் காணப்படுகிறது; அங்கு அது திடீரெனத் தோன்றி வேகமாக வளர்கிறது. எனவே, MIC-களைக் கண்காணிப்பதும் முன்கூட்டியே கண்டறிவதும் மிகவும் கடினம், அதனால் MIC பகுப்பாய்வு பொதுவாக அரிப்புக்குப் பிறகே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. எண்ணற்ற MIC வழக்கு ஆய்வுகள் பதிவாகியுள்ளன, அவற்றில் சல்பேட்-குறைக்கும் பாக்டீரியாக்கள் (SRB) அரிப்புப் பொருட்களில் அடிக்கடி காணப்பட்டன⁹,¹⁰,¹¹,¹²,¹³. இருப்பினும், SRB-கள் அரிப்பு தொடங்குவதற்குக் காரணமாகின்றனவா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை, ஏனெனில் அவற்றைக் கண்டறிவது அரிப்புக்குப் பிந்தைய பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
சமீபத்தில், அயோடின்-ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் பாக்டீரியாக்கள்²¹ தவிர, இரும்பு-சிதைக்கும் SRB¹⁴, மெத்தனோஜென்கள்¹⁵,¹⁶,¹⁷, நைட்ரேட்-குறைக்கும் பாக்டீரியாக்கள்¹⁸, இரும்பு-ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் பாக்டீரியாக்கள்¹⁹ மற்றும் அசெட்டோஜென்கள்²⁰ போன்ற பல்வேறு இரும்பு-சிதைக்கும் நுண்ணுயிரிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. காற்றில்லா அல்லது குறைந்த காற்றோட்டமுள்ள ஆய்வகச் சூழல்களில், அவற்றில் பெரும்பாலானவை பூஜ்ஜிய-இணைதிறன் இரும்பு மற்றும் கார்பன் எஃகை அரிக்கின்றன. மேலும், அவற்றின் அரிப்பு வழிமுறைகள், இரும்பு-அரிக்கும் மெத்தனோஜென்கள் மற்றும் SRB-க்கள் முறையே புற-செல்லுலார் ஹைட்ரஜனேஸ்கள் மற்றும் மல்டிஹீம் சைட்டோகுரோம்களைப் பயன்படுத்தி பூஜ்ஜிய-இணைதிறன் இரும்பிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை அறுவடை செய்வதன் மூலம் அரிப்பை ஊக்குவிக்கின்றன என்று குறிப்பிடுகின்றன²²,²³. நுண்ணுயிரி-அரிப்பு முறைகள் (MICs) இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன: (i) வேதியியல் நுண்ணுயிரி-அரிப்பு (CMIC), இது நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் இனங்களால் ஏற்படும் மறைமுக அரிப்பு, மற்றும் (ii) மின்சார நுண்ணுயிரி-அரிப்பு (EMIC), இது உலோகத்தின் எலக்ட்ரான் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நேரடி அரிப்பு²⁴. புற-செல்லுலார் எலக்ட்ரான் பரிமாற்றத்தால் (EET) எளிதாக்கப்படும் EMIC மிகுந்த ஆர்வத்திற்குரியது, ஏனெனில் EET பண்புகளைக் கொண்ட நுண்ணுயிரிகள், EET அல்லாத நுண்ணுயிரிகளை விட வேகமாக அரிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. காற்றில்லா நிலைமைகளின் கீழ் CMIC-இன் வீத-வரையறுக்கும் எதிர்வினையானது புரோட்டான் ஒடுக்கம் (H+) வழியாக H2 உற்பத்தி ஆகும், அதேசமயம் EMIC ஆனது H2 உற்பத்தியைச் சாராத EET வளர்சிதை மாற்றம் வழியாக நடைபெறுகிறது. பல்வேறு நுண்ணுயிரிகளில் EET-இன் பொறிமுறையானது, நுண்ணுயிரி செல்லுலார் எரிபொருள் மற்றும் எலக்ட்ரோபயோசிந்தசிஸ்25,26,27,28,29 ஆகியவற்றின் செயல்திறனுடன் தொடர்புடையது. இந்த அரிக்கும் நுண்ணுயிரிகளுக்கான வளர்ப்பு நிலைமைகள் இயற்கைச் சூழலில் உள்ளவற்றிலிருந்து வேறுபடுவதால், கவனிக்கப்பட்ட இந்த நுண்ணுயிரி அரிப்பு செயல்முறைகள் நடைமுறையில் உள்ள அரிப்பைப் பிரதிபலிக்கின்றனவா என்பது தெளிவாக இல்லை. எனவே, இயற்கைச் சூழலில் இந்த அரிக்கும் நுண்ணுயிரிகளால் தூண்டப்படும் MIC பொறிமுறையைக் கவனிப்பது கடினம்.
டிஎன்ஏ வரிசைப்படுத்தல் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியானது, இயற்கை மற்றும் செயற்கை சூழல்களில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்களின் விவரங்களைப் பற்றிய ஆய்வை எளிதாக்கியுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, புதிய தலைமுறை வரிசைப்படுத்திகளைப் பயன்படுத்தி 16S rRNA மரபணு வரிசையின் அடிப்படையில் நுண்ணுயிர் விவரக்குறிப்பு, நுண்ணுயிர் சூழலியல் துறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது³⁰,³¹,³². மண் மற்றும் கடல் சூழல்களில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்களை விவரிக்கும் ஏராளமான MIC ஆய்வுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன¹³,³³,³⁴,³⁵,³⁶. SRB-யைத் தவிர, மண் ஊடகத்தில் உள்ள கார்பன் மற்றும் தாமிரம் கலந்த எஃகு மாதிரிகளில், அரிமான மாதிரிகளில் Fe(II)-ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் (FeOB) மற்றும் நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியாக்கள், எடுத்துக்காட்டாக, கேலியோனெல்லா spp. மற்றும் டீக்ளோரோமோனாஸ் spp. போன்ற FeOB-களும், நைட்ரோஸ்பைரா spp. போன்ற நைட்ரேட் ஆக்கும் பாக்டீரியாக்களும் செறிவூட்டப்பட்டிருப்பது பதிவாகியுள்ளது³³. இதேபோல், கடல் சூழலில், கார்பன் எஃகில் ஸீட்டாபுரோட்டியோபாக்டீரியா மற்றும் பீட்டாபுரோட்டியோபாக்டீரியா வகுப்புகளைச் சேர்ந்த இரும்பு ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் பாக்டீரியாக்களின் விரைவான குடியேற்றம் பல வாரங்களாகக் காணப்பட்டுள்ளது 36. இந்தத் தரவுகள், அரிமானத்திற்கு இந்த நுண்ணுயிரிகளின் பங்களிப்பைக் குறிக்கின்றன. இருப்பினும், பல ஆய்வுகளில், கால அளவும் சோதனைக் குழுக்களும் குறைவாகவே உள்ளன, மேலும் அரிமானத்தின் போது நுண்ணுயிரிக் குழுக்களின் இயக்கவியல் பற்றி அதிகம் அறியப்படவில்லை.
இங்கு, MIC நிகழ்வுகளின் வரலாறு கொண்ட ஒரு காற்றுள்ள நன்னீர் சூழலில் மூழ்கவைத்து ஆய்வு செய்வதன் மூலம், கார்பன் எஃகு, குரோமியம் எஃகு, துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் வார்ப்பு இரும்பு ஆகியவற்றின் MIC-களை நாங்கள் ஆராய்கிறோம். 1, 3, 6, 14 மற்றும் 22 மாதங்களில் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு உலோகம் மற்றும் நுண்ணுயிரிக் கூறுகளின் அரிப்பு விகிதம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. எங்கள் முடிவுகள், அரிப்பின் போது நுண்ணுயிரி சமூகங்களின் நீண்டகால இயக்கவியல் பற்றிய ஒரு பார்வையை வழங்குகின்றன.
அட்டவணை 1-இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, இந்த ஆய்வில் ஒன்பது உலோகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஒவ்வொரு பொருளின் பத்து மாதிரிகளும் ஒரு நன்னீர்க் குளத்தில் மூழ்கவைக்கப்பட்டன. செயல்முறை நீரின் தரம் பின்வருமாறு: 30 ppm Cl-, 20 mS m-1, 20 ppm Ca2+, 20 ppm SiO2, கலங்கல் தன்மை 1 ppm மற்றும் pH 7.4. மாதிரி எடுக்கும் ஏணியின் அடிப்பகுதியில் கரைந்த ஆக்ஸிஜனின் (DO) செறிவு தோராயமாக 8.2 ppm ஆக இருந்தது மற்றும் நீரின் வெப்பநிலை பருவகாலமாக 9 முதல் 23°C வரை இருந்தது.
படம் 1-இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ASTM A283, ASTM A109 நிலை #4/5, ASTM A179, மற்றும் ASTM A395 வார்ப்பிரும்புச் சூழல்களில் 1 மாதம் மூழ்கியிருந்த பிறகு, கார்பன் எஃகு மேற்பரப்பில் பரவலான அரிப்பு வடிவில் பழுப்பு நிற அரிப்புப் பொருட்கள் காணப்பட்டன. இந்த மாதிரிகளின் எடை இழப்பு காலப்போக்கில் அதிகரித்தது (துணை அட்டவணை 1) மற்றும் அரிப்பு விகிதம் ஆண்டுக்கு 0.13–0.16 மிமீ ஆக இருந்தது (படம் 2). இதேபோல், குறைந்த குரோமியம் உள்ளடக்கம் (1% மற்றும் 2.25%) கொண்ட எஃகுகளிலும் பரவலான அரிப்பு காணப்பட்டது, அதன் அரிப்பு விகிதம் ஆண்டுக்கு சுமார் 0.13 மிமீ ஆகும் (படம் 1 மற்றும் 2). இதற்கு மாறாக, 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகு, கேஸ்கெட்டுகளால் உருவாக்கப்பட்ட இடைவெளிகளில் ஏற்படும் குறிப்பிட்ட இட அரிப்பைக் காட்டுகிறது. இந்த மாதிரியின் அரிப்பு விகிதம் ஆண்டுக்கு சுமார் 0.02 மிமீ ஆகும், இது பரவலான அரிப்பு கொண்ட எஃகின் விகிதத்தை விட கணிசமாகக் குறைவாகும். இதற்கு மாறாக, 304 மற்றும் 316 வகை துருப்பிடிக்காத எஃகுகளில் கண்ணுக்குத் தெரியும் அரிப்பு எதுவும் காணப்படுவதில்லை, மேலும் அவற்றின் மதிப்பிடப்பட்ட அரிப்பு விகிதங்கள் ஆண்டுக்கு <0.001 மிமீ ஆகும். இதற்கு மாறாக, 304 மற்றும் 316 வகை துருப்பிடிக்காத எஃகுகளில் கண்ணுக்குத் தெரியும் அரிப்பு எதுவும் காணப்படுவதில்லை, மேலும் அவற்றின் மதிப்பிடப்பட்ட அரிப்பு முடுக்க விகிதங்கள் <0.001 மிமீ/ஆண்டு ஆகும். நப்ரோட்டிவ், நேர்காவேஸ் ஸ்டாலி டிபோவ் 304 மற்றும் 316 составляет <0,001 мм/год. இதற்கு மாறாக, 304 மற்றும் 316 வகை துருப்பிடிக்காத எஃகுகளில் கண்ணுக்குத் தெரியும் அரிப்பு எதுவும் காணப்படுவதில்லை, மேலும் அவற்றின் மதிப்பிடப்பட்ட அரிப்பு விகிதம் ஆண்டுக்கு <0.001 மிமீ ஆகும்.相比之下,304 மற்றும்-316相比之下,304 மற்றும்-316 நப்ரோட்டிவ், நேர்ஜவெயுஷியே ஸ்டாலி டிபா 304 மற்றும் -316 мм/год. இதற்கு மாறாக, வகை 304 மற்றும் -316 துருப்பிடிக்காத எஃகுகளில் கண்ணுக்குத் தெரியும் அரிப்பு எதுவும் காணப்படவில்லை, மேலும் அவற்றின் வடிவமைப்பு அரிப்பு விகிதம் <0.001 மிமீ/ஆண்டு ஆகும்.
செதில் நீக்கத்திற்கு முன்னும் பின்னும் ஒவ்வொரு மாதிரியின் (உயரம் 50 மிமீ × அகலம் 20 மிமீ) பருநிலை படங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. 1 மீட்டர், 1 மாதம்; 3 மீட்டர், 3 மாதங்கள்; 6 மீட்டர், 6 மாதங்கள்; 14 மீட்டர், 14 மாதங்கள்; 22 மீட்டர், 22 மாதங்கள்; S, ASTM A283; SP, ASTM A109, நிலை 4/5; FC, ASTM A395; B, ASTM A179; 1C, 1% Cr எஃகு; 3C, 2.25% Cr எஃகு; 9C, 9% Cr எஃகு; S6, 316 துருப்பிடிக்காத எஃகு; S8, வகை 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு.
எடை இழப்பு மற்றும் மூழ்கும் நேரத்தைப் பயன்படுத்தி அரிப்பு விகிதம் கணக்கிடப்பட்டது. S, ASTM A283, SP, ASTM A109, கடினப்படுத்தப்பட்ட 4/5, FC, ASTM A395, B, ASTM A179, 1C, 1% Cr எஃகு, 3 C, 2.25% Cr எஃகு, 9 C, 9% Cr எஃகு, S6, வகை 316 துருப்பிடிக்காத எஃகு; S8, வகை 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு.
படம் 1-இல், கார்பன் எஃகு, குறைந்த குரோமியம் எஃகு மற்றும் வார்ப்பிரும்பு ஆகியவற்றின் அரிப்புப் பொருட்கள் 3 மாதங்கள் நீரில் மூழ்கிய பிறகு மேலும் வளர்ச்சியடைகின்றன என்பது காட்டப்பட்டுள்ளது. 22 மாதங்களுக்குப் பிறகு ஒட்டுமொத்த அரிப்பு விகிதம் படிப்படியாக 0.07 ~ 0.08 மிமீ/ஆண்டு ஆகக் குறைந்தது (படம் 2). கூடுதலாக, 2.25% குரோமியம் எஃகின் அரிப்பு விகிதம் மற்ற அரிப்புக்குள்ளான மாதிரிகளை விட சற்றுக் குறைவாக இருந்தது, இது குரோமியத்தால் அரிப்பைத் தடுக்க முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது. பொதுவான அரிப்புடன் கூடுதலாக, ASTM A179-இன் படி, 22 மாதங்களுக்குப் பிறகு சுமார் 700 µm அரிப்பு ஆழத்துடன் உள்ளூர் அரிப்பு காணப்பட்டது (படம் 3). அரிப்பு ஆழம் மற்றும் நீரில் மூழ்கியிருக்கும் நேரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட உள்ளூர் அரிப்பு விகிதம் 0.38 மிமீ/ஆண்டு ஆகும், இது பொதுவான அரிப்பை விட சுமார் 5 மடங்கு வேகமானது. 14 அல்லது 22 மாதங்கள் நீரில் மூழ்கிய பிறகும் அரிப்புப் பொருட்கள் செதில்களை முழுமையாக அகற்றாததால், ASTM A395 உலோகக்கலவையின் அரிப்பு விகிதம் குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கலாம். இருப்பினும், வேறுபாடு மிகக் குறைவாகவே இருக்க வேண்டும். கூடுதலாக, அரிப்புக்குள்ளான குறைந்த குரோமியம் எஃகில் பல சிறிய பள்ளங்கள் காணப்பட்டன.
ஒரு 3D காட்சி லேசர் நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி, ASTM A179 மற்றும் 9% Cr எஃகின் அதிகபட்ச ஆழத்தில் உள்ள முழுப் படம் (அளவுகோல்: 10 மிமீ) மற்றும் பகுதி அரிப்பு (அளவுகோல்: 500 µm). முழுப் படத்தில் உள்ள சிவப்பு வட்டங்கள் அளவிடப்பட்ட பகுதி அரிப்பைக் குறிக்கின்றன. 9% Cr எஃகின் பின்புறத்திலிருந்து ஒரு முழுமையான தோற்றம் படம் 1-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.
படம் 2-இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, 9% குரோமியம் (Cr) கொண்ட எஃகில், 3-14 மாதங்களுக்குள் எந்த அரிப்பும் காணப்படவில்லை, மேலும் அரிப்பு விகிதம் நடைமுறையில் பூஜ்ஜியமாக இருந்தது. இருப்பினும், 22 மாதங்களுக்குப் பிறகு (படம் 3) எடை இழப்பைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட 0.04 மிமீ/ஆண்டு அரிப்பு விகிதத்துடன், குறிப்பிட்ட இடங்களில் அரிப்பு காணப்பட்டது. குறிப்பிட்ட இடங்களில் ஏற்பட்ட அரிப்பின் அதிகபட்ச ஆழம் 1260 µm ஆகும், மேலும் அரிப்பு ஆழம் மற்றும் மூழ்கியிருக்கும் நேரம் (22 மாதங்கள்) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்பட்ட குறிப்பிட்ட இடங்களில் ஏற்பட்ட அரிப்பு விகிதம் 0.68 மிமீ/ஆண்டு ஆகும். அரிப்பு தொடங்கும் சரியான புள்ளி தெரியாததால், அரிப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்கலாம்.
இதற்கு மாறாக, துருப்பிடிக்காத எஃகில் 22 மாதங்கள் நீரில் மூழ்கியிருந்த பிறகும் கூட, கண்ணுக்குத் தெரியும் அரிப்பு எதுவும் காணப்படவில்லை. செதில்களை அகற்றுவதற்கு முன்பு மேற்பரப்பில் சில பழுப்பு நிறத் துகள்கள் காணப்பட்டாலும் (படம் 1), அவை பலவீனமாக ஒட்டியிருந்தன, மேலும் அவை அரிப்பின் விளைபொருட்கள் அல்ல. செதில் அகற்றப்பட்ட பிறகு துருப்பிடிக்காத எஃகு மேற்பரப்பில் உலோகம் மீண்டும் தோன்றுவதால், அரிப்பு விகிதம் நடைமுறையில் பூஜ்ஜியமாக உள்ளது.
உலோகப் பரப்புகளில் உள்ள அரிமானப் பொருட்கள் மற்றும் உயிர்ப்படலங்கள், நீர் மற்றும் வண்டல்களில், காலப்போக்கில் நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்களின் வேறுபாடுகளையும் இயக்கவியலையும் புரிந்துகொள்வதற்காக ஆம்ப்ளிகான் வரிசைமுறைப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 4,160,012 வாசிப்புகள் பெறப்பட்டன, அவற்றின் வரம்பு 31,328 முதல் 124,183 வரை இருந்தது.
நீர் உறிஞ்சும் இடங்கள் மற்றும் குளங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகளின் ஷானன் குறியீடுகள் 5.47 முதல் 7.45 வரை இருந்தன (படம் 4a). மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட ஆற்று நீர், தொழிற்சாலை நீராகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், நுண்ணுயிர் சமூகம் பருவகாலத்திற்கு ஏற்ப மாறக்கூடும். இதற்கு மாறாக, அடிமண் மாதிரிகளின் ஷானன் குறியீடு சுமார் 9 ஆக இருந்தது, இது நீர் மாதிரிகளை விட குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகமாகும். இதேபோல், அடிமண் மாதிரிகளை விட நீர் மாதிரிகளில் கணக்கிடப்பட்ட சாவோ1 குறியீடுகளும், உற்றுநோக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு வகைப்பாட்டு அலகுகளும் (OTUs) குறைவாக இருந்தன (படம் 4b, c). இந்த வேறுபாடுகள் புள்ளிவிவரப்படி குறிப்பிடத்தக்கவை (டூக்கி-கிரேமர் சோதனை; p-மதிப்புகள் < 0.01, படம் 4d), இது நீர் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிரிக் கூட்டங்களை விட வண்டல் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிரிக் கூட்டங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை என்பதைக் காட்டுகிறது. இந்த வேறுபாடுகள் புள்ளிவிவரப்படி குறிப்பிடத்தக்கவை (டூக்கி-கிரேமர் சோதனை; p-மதிப்புகள் < 0.01, படம் 4d), இது நீர் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிரிக் கூட்டங்களை விட வண்டல் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிரிக் கூட்டங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை என்பதைக் காட்டுகிறது. Эти различия статистически значимы (கிரிட்டரி டியுக்கி-க்ரமேரா; ஜனசெனி ப <0,01, ரைஸ். 4d), CHTO указывот microbnые soobschestva в ஒப்ராஸியாஹ் டோனி ஒட்லோஜெனி பொலி ஸ்லோஜின், செம் வ ஒப்ராசிஷாஹ் வோடி. இந்த வேறுபாடுகள் புள்ளிவிவரப்படி குறிப்பிடத்தக்கவை (டூக்கி-கிரேமர் சோதனை; p மதிப்புகள் <0.01, படம் 4d), இது நீர் மாதிரிகளை விட வண்டல் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை என்பதைக் குறிக்கிறது.这些差异具有统计学意义(டுகே-கிராமர் 检验;p 值< 0.01,图4d),表明沉积物样本中的微生物群落比水样中的微生物群落更复杂。这些 差异 具有 统计学 (tukey-kramer 检验 ; p 值 <0.01 , 图 4d) 表明 沉积物混本中 的 群落更。。。。.... Эти различия были статистически значимыми (கிரிட்டரி தியுக்கி-கிரமேரா; ப-ஜனசெனி <0,01, ரிச. 4d), чово ப்ரெட்போலோஜித் சோபிஷேஸ்ட்வா வொப்ராசிஷாஹ் டோனி ஒட்லோஜெனி பைலி பொலி ஸ்லோஜினி, செம் வ ஒப்ராசிஷாஹ் வோடி. இந்த வேறுபாடுகள் புள்ளிவிவரப்படி குறிப்பிடத்தக்கவையாக இருந்தன (டூக்கி-கிரேமர் சோதனை; p-மதிப்பு <0.01, படம் 4d), இது நீர் மாதிரிகளை விட வண்டல் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை என்பதைக் காட்டுகிறது.வழிந்தோடும் நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள நீர் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுவதாலும், இயந்திர இடையூறு ஏதுமின்றி வண்டல்கள் நீர்த்தேக்கத்தின் அடியில் படிவதாலும், நுண்ணுயிர்ப் பன்மையில் உள்ள இந்த வேறுபாடு, நீர்த்தேக்கத்தின் சூழல் மண்டலத்தைப் பிரதிபலிக்க வேண்டும்.
a ஷானன் குறியீடு, b கவனிக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு வகைப்பாட்டு அலகு (OTU), மற்றும் c சாவோ1 உட்கொள்ளல் குறியீடு (n=6) மற்றும் படுகை (n=5) நீர், வண்டல் (n=3), ASTM A283 (S: n=5), ASTM A109 டெம்பர் #4/5 (SP: n=5), ASTM A179 (B: n=5), ASTM A395 (FC: n=5), 1% (1 C: n=5), 2.25% (3 C: n = 5) மற்றும் 9% (9 C: n = 5) Cr-எஃகுகள், அத்துடன் வகை 316 (S6: n = 5) மற்றும் -304 (S8: n = 5) துருப்பிடிக்காத எஃகுகள் ஆகியவை பெட்டி வடிவ மற்றும் மீசை வரைபடங்களாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. d ANOVA மற்றும் டக்கி-கிரேமர் பல ஒப்பீட்டு சோதனைகளைப் பயன்படுத்தி பெறப்பட்ட ஷானன் மற்றும் சாவோ1 குறியீடுகளுக்கான p-மதிப்புகள். சிவப்புப் பின்னணிகள், p-மதிப்புகள் < 0.05 கொண்ட இணைகளைக் குறிக்கின்றன. சிவப்புப் பின்னணிகள், p-மதிப்புகள் < 0.05 கொண்ட இணைகளைக் குறிக்கின்றன. க்ராஸ்னி ஃபோன் ப்ரெட்ஸ்டாவ்ல்யயுட் பார் ஸ் ஸோ ஸ்னாசெனியாமி ப <0,05. சிவப்புப் பின்னணிகள், p-மதிப்புகள் < 0.05 கொண்ட இணைகளைக் குறிக்கின்றன.红色背景代表p 值< 0.05 的对。红色背景代表p 值< 0.05 的对。 க்ராஸ்னி ஃபோன்கள் ப்ரெட்ஸ்டாவ்லியுட் பார்ஸ் பி-ஸ்னாசெனியாமி <0,05. சிவப்புப் பின்னணிகள் p-மதிப்புகள் <0.05 கொண்ட இணைகளைக் குறிக்கின்றன.பெட்டியின் நடுவில் உள்ள கோடு, பெட்டியின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதிகள், மற்றும் மீசைக்கோடுகள் ஆகியவை முறையே இடைநிலை, 25வது மற்றும் 75வது சதவிகிதங்கள், மற்றும் குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச மதிப்புகளைக் குறிக்கின்றன.
கார்பன் எஃகு, குறைந்த குரோமியம் எஃகு மற்றும் வார்ப்பிரும்பு ஆகியவற்றிற்கான ஷானன் குறியீடுகள், நீர் மாதிரிகளுக்கான குறியீடுகளைப் போலவே இருந்தன (படம் 4a). இதற்கு மாறாக, துருப்பிடிக்காத எஃகு மாதிரிகளின் ஷானன் குறியீடுகள், அரிப்புக்குள்ளான எஃகுகளின் குறியீடுகளை விட கணிசமாக அதிகமாகவும் (p-மதிப்புகள் < 0.05, படம் 4d) மற்றும் படிவுகளின் குறியீடுகளை ஒத்ததாகவும் உள்ளன. இதற்கு மாறாக, துருப்பிடிக்காத எஃகு மாதிரிகளின் ஷானன் குறியீடுகள், அரிப்புக்குள்ளான எஃகுகளின் குறியீடுகளை விட கணிசமாக அதிகமாகவும் (p-மதிப்புகள் < 0.05, படம் 4d) மற்றும் படிவுகளின் குறியீடுகளைப் போலவும் உள்ளன. நப்ரோட்டிவ், இன்டெக்ஸ் ஜென்னோனா ஒப்ராசியோவ், நேர்காவேசி ஸ்டாலி சான்சிதெல்னோ விசே, செம் யூ கொரோன்டிரோவ் <0,05, рис 4d), மற்றும் அனலோஜிக் இன்டெக்சம் ஒட்லோஜெனி. இதற்கு மாறாக, துருப்பிடிக்காத எஃகு மாதிரிகளின் ஷானன் குறியீடுகள், அரிப்புக்குள்ளான எஃகு மாதிரிகளை விட கணிசமாக அதிகமாக உள்ளன (p-மதிப்புகள் < 0.05, படம் 4d) மற்றும் படிவுக் குறியீடுகளைப் போலவே இருக்கின்றன.相比之下,不锈钢样品的香农指数明显高于腐蚀钢的香农指数(p 值< 0.05,图4d),与沉积物相。相比之下,不锈钢样品的香农指数明显高于腐蚀钢的香农指数(p 值< 0.05,图4d),与沉积物〸 நப்ரோட்டிவ், இன்டெக்ஸ் சென்னோனா ஒப்ராசியோவ் மற்றும் நேர்காவேசி ஸ்டாலி பைல் ஜனாச்சிடெல்னோ விஷ், செம் யூ கோர்ஸ்டோன் (значение p <0,05, рис. 4d), как и у отложений. இதற்கு மாறாக, துருப்பிடிக்காத எஃகு மாதிரிகளின் ஷானன் குறியீடும், படிவும், அரிப்புக்குள்ளான எஃகு மாதிரிகளை விடக் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகமாக இருந்தது (p மதிப்பு < 0.05, படம் 4d).இதற்கு மாறாக, 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகுகளுக்கான ஷானன் குறியீடு 6.95 முதல் 9.65 வரை இருந்தது. இந்த மதிப்புகள், 6, 14 மற்றும் 22 மாதங்களில் அரிப்பு ஏற்பட்ட மாதிரிகளை விட, 1 மற்றும் 3 மாதங்களில் அரிப்பு ஏற்படாத மாதிரிகளில் மிகவும் அதிகமாக இருந்தன (படம் 4a). மேலும், 9% Cr எஃகுகளின் சாவோ1 குறியீடுகளும் காணப்பட்ட OTU-க்களும், அரிப்புக்குள்ளான மற்றும் நீர் மாதிரிகளை விட அதிகமாகவும், அரிப்புக்குள்ளாகாத மற்றும் வண்டல் மாதிரிகளை விட குறைவாகவும் உள்ளன (படம் 4b, c), மேலும் இந்த வேறுபாடுகள் புள்ளிவிவரப்படி குறிப்பிடத்தக்கவை (p-மதிப்புகள் < 0.01, படம் 4d). மேலும், 9% Cr எஃகுகளின் சாவோ1 குறியீடுகளும் காணப்பட்ட OTU-க்களும், அரிப்புக்குள்ளான மற்றும் நீர் மாதிரிகளை விட அதிகமாகவும், அரிப்புக்குள்ளாகாத மற்றும் வண்டல் மாதிரிகளை விட குறைவாகவும் உள்ளன (படம் 4b, c), மேலும் இந்த வேறுபாடுகள் புள்ளிவிவரப்படி குறிப்பிடத்தக்கவை (p-மதிப்புகள் < 0.01, படம் 4d).மேலும், 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகுகளின் சாவோ1 மற்றும் உற்றுநோக்கப்பட்ட OTU ஆகியவை, அரிப்புக்குள்ளான மற்றும் நீர் சார்ந்த மாதிரிகளை விட அதிகமாகவும், அரிப்புக்குள்ளாகாத மற்றும் படிவு மாதிரிகளை விட குறைவாகவும் உள்ளன (படம் 4b, c), மேலும் இந்த வேறுபாடுகள் புள்ளிவிவரப்படி குறிப்பிடத்தக்கவை.(p-значения <0,01, рис. 4d). (p-மதிப்புகள் <0.01, படம் 4d).此外,9% Cr 钢的Chao1 指数和观察到的OTU高于腐蚀样品和水样,低于未腐蚀样品和沉积物样品(图4b, c),差异具有经0.01, 图4d).此外 , 9% CR 钢 Chao1 指数 和 观察 的 的 rtu 高于 腐蚀 样品 水样 , 佉于 腷穓 斲(图 图 4b, c) 差异 统计学 意义4டி). க்ரோம் டோகோ, இன்டெக்ஸ் சாவ்1 மற்றும் நாப்லுடேமியே ஓட்டு ஸ்டாலிஸ் சோடர்ஜானிம் 9 % சிஆர் பைலி விசே, செம் யூ கொரோன்டிரோவ் образцов, и ниже, чем у நெகோர்ரோடிரோவன்னிஹ் மற்றும் ஓசடோச்ன்ய் ஒப்ராசியோவ் (ரிஸ். 4பி,சி), அ ராஸ்னிசா ப்ளைலா ஸ்டாட்டிஸ்ட்டிசெஸ்கி சனாச்சிமோய் (ப-10.10.30). மேலும், 9% Cr எஃகின் சாவோ1 குறியீடும் கண்டறியப்பட்ட OTU-வும், அரிப்புக்குள்ளான மற்றும் நீர்ம மாதிரிகளை விட அதிகமாகவும், அரிப்புக்குள்ளாகாத மற்றும் படிவு மாதிரிகளை விட குறைவாகவும் இருந்தன (படம் 4b,c), மேலும் இந்த வேறுபாடு புள்ளிவிவரப்படி குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது (p-மதிப்பு < 0.01, படம் 4d).இந்த முடிவுகள், அரிமானப் பொருட்களில் உள்ள நுண்ணுயிரிப் பன்முகத்தன்மை, அரிமானம் அடையாத உலோகங்களின் மீதான உயிர்ப்படலங்களில் உள்ளதை விடக் குறைவாக இருப்பதைக் காட்டுகின்றன.
படம் 5a, அனைத்து மாதிரிகளுக்குமான யூனிஃப்ராக் எடையற்ற தொலைவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு முதன்மை ஒருங்கிணைப்புப் பகுப்பாய்வு (PCoA) வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது, இதில் மூன்று முக்கியக் கொத்துகள் காணப்படுகின்றன. நீர் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் மற்ற சமூகங்களிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு வேறுபட்டிருந்தன. வண்டல்களில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்களில் துருப்பிடிக்காத எஃகு சமூகங்களும் அடங்கியிருந்தன, அதேசமயம் அவை அரிப்பு மாதிரிகளில் பரவலாகக் காணப்பட்டன. இதற்கு மாறாக, 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகின் வரைபடம், அரிப்பு ஏற்படாத மற்றும் அரிப்பு ஏற்பட்ட கொத்துகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, உலோகப் பரப்புகள் மற்றும் அரிப்புப் பொருட்களில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்கள், நீரில் உள்ளவற்றிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு வேறுபடுகின்றன.
அனைத்து மாதிரிகள் (a), நீர் (b), மற்றும் உலோகங்கள் (c) ஆகியவற்றில் உள்ள எடையிடப்படாத யூனிஃப்ராக் தூரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதன்மை ஒருங்கிணைப்பு பகுப்பாய்வு (PCoA) வரைபடம். வட்டங்கள் ஒவ்வொரு தொகுப்பையும் சிறப்பித்துக் காட்டுகின்றன. மாதிரி எடுக்கும் காலங்களை தொடர்ச்சியாக இணைக்கும் கோடுகளால் பாதைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 1 மீட்டர், 1 மாதம்; 3 மீட்டர், 3 மாதங்கள்; 6 மீட்டர், 6 மாதங்கள்; 14 மீட்டர், 14 மாதங்கள்; 22 மீட்டர், 22 மாதங்கள்; S, ASTM A283; SP, ASTM A109, நிலை 4/5; FC, ASTM A395; B, ASTM A179; 1C, எஃகு 1% Cr; 3C எஃகு, 2.25% Cr எஃகு; 9C எஃகு, எஃகு 9% Cr; S6, 316 துருப்பிடிக்காத எஃகு; S8, வகை 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு.
காலவரிசைப்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்டபோது, நீர் மாதிரிகளின் PCoA வரைபடங்கள் ஒரு வட்ட வடிவத்தில் அமைந்திருந்தன (படம் 5b). இந்த சுழற்சி மாற்றம் பருவகால மாற்றங்களைப் பிரதிபலிக்கக்கூடும்.
மேலும், உலோக மாதிரிகளின் PCoA வரைபடங்களில் இரண்டு தொகுப்புகள் (அரிக்கப்பட்ட மற்றும் அரிக்கப்படாத) மட்டுமே காணப்பட்டன, அங்கு (9% குரோமியம் எஃகு தவிர) 1 முதல் 22 மாதங்களில் நுண்ணுயிர் சமூகத்தின் நகர்வும் காணப்பட்டது (படம் 5c). மேலும், அரிக்கப்படாத மாதிரிகளை விட அரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளில் மாற்றங்கள் அதிகமாக இருந்ததால், நுண்ணுயிர் சமூகங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கும் அரிப்பு முன்னேற்றத்திற்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இருந்தது. 9% Cr கொண்ட எஃகு மாதிரிகளில், இரண்டு வகையான நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன: துருப்பிடிக்காத எஃகுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள 1 மற்றும் 6 மாதப் புள்ளிகள், மற்றும் அரிக்கப்பட்ட எஃகுக்கு அருகிலுள்ள புள்ளிகளில் அமைந்துள்ள மற்றவை (3, 14, மற்றும் 22 மாதங்கள்). 1 மாத மாதிரியும், 6 மாதங்களில் டிஎன்ஏ பிரித்தெடுப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கூப்பன்களும் அரிக்கப்படவில்லை, அதேசமயம் 3, 14 மற்றும் 22 மாத கூப்பன்கள் அரிக்கப்பட்டிருந்தன (துணைப் படம் 1). எனவே, அரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்கள், நீர், வண்டல் மற்றும் அரிக்கப்படாத மாதிரிகளில் உள்ளவற்றிலிருந்து வேறுபட்டிருந்தன மற்றும் அரிப்பு முன்னேறும்போது மாறின.
நீர் மாதிரிகளில் காணப்பட்ட முக்கிய நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்களின் வகைகள் புரோட்டியோபாக்டீரியா (30.1–73.5%), பாக்டீரியோடெட்டஸ் (6.3–48.6%), பிளான்க்டோமைசெட்டோட்டா (0.4–19.6%) மற்றும் ஆக்டினோபாக்டீரியா (0–17.7%) ஆகும். அவற்றின் சார்பு மிகுதி மாதிரிக்கு மாதிரி மாறுபட்டது (படம் 6). எடுத்துக்காட்டாக, குளத்து நீரில் பாக்டீரியோடெட்டஸ்ஸின் சார்பு மிகுதி, பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நீரில் இருந்ததை விட அதிகமாக இருந்தது. இந்த வேறுபாட்டிற்கு, வழிந்தோடும் தொட்டியில் நீர் தங்கியிருக்கும் நேரம் காரணமாக இருக்கலாம். இந்த வகைகள் அடிமண் மாதிரிகளிலும் காணப்பட்டன, ஆனால் அவற்றின் சார்பு மிகுதி நீர் மாதிரிகளில் இருந்ததை விட குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வேறுபட்டிருந்தது. மேலும், அசிடோபாக்டீரியோட்டா (8.7–13.0%), குளோரோஃப்ளெக்சி (8.1–10.2%), நைட்ரோஸ்பைரோட்டா (4.2–4.4%) மற்றும் டெசல்ஃபோபாக்டீரியோட்டா (1.5–4.4%) ஆகியவற்றின் சார்பு உள்ளடக்கம் நீர் மாதிரிகளை விட அதிகமாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட அனைத்து டெசல்ஃபோபாக்டெரோட்டா சிற்றினங்களும் SRB37 வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதால், வண்டலில் உள்ள சூழல் காற்றில்லாச் சூழலாக இருக்க வேண்டும். டெசல்ஃபோபாக்டீரியா அரிப்பைப் பாதிக்கக்கூடும் என்றாலும், நீச்சல் குளத்து நீரில் அவற்றின் சார்பு மிகைப்பு 0.04%-க்கும் குறைவாக இருப்பதால், அதனால் ஏற்படும் அபாயம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்க வேண்டும். டெசல்ஃபோபாக்டீரியா அரிப்பைப் பாதிக்கக்கூடும் என்றாலும், நீச்சல் குளத்து நீரில் அவற்றின் சார்பு மிகைப்பு 0.04%-க்கும் குறைவாக இருப்பதால், அதனால் ஏற்படும் அபாயம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்க வேண்டும். ஹோட்யா டெசல்போபாக்டீரோட்டா, வோஸ்மோக்னோ, கொரோசியூவில் விளியாயுட், ரிஸ்க் டால்ஜென் பிட் டிஸ்கிம், போஸ்கோல்டு சோடர்ஜானி வொட் பாசினா составляет <0,04%. டெசல்ஃபோபாக்டெரோட்டா அரிமானத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும், நீச்சல் குளத்து நீரில் அவற்றின் சார்பு மிகுதி <0.04% ஆக இருப்பதால், அதனால் ஏற்படும் அபாயம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்க வேண்டும்.尽管脱硫杆菌门可能影响腐蚀,但风险应该极低,因为它们在池水中的们在池水中的丰对. <0.04%. கோட்யா டிப் டெசல்போபாகிலஸ் மோஜெட் கொரோசியூ, ரிஸ்க் டால்ஜென் பைட் கிரைன் நிஸ்கிம், போஸ்கோல்கு மற்றும் அட்னோஸ்கள் в воде бассейна составляет <0,04%. டெசல்ஃபோபாகிலஸ் வகை அரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும், நீச்சல் குளத்து நீரில் அவற்றின் சார்பு மிகுதி 0.04%-க்கும் குறைவாக இருப்பதால், அதனால் ஏற்படும் அபாயம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்க வேண்டும்.
RW மற்றும் Air ஆகியவை முறையே நீர் உட்செலுத்தும் பகுதி மற்றும் நீர்த்தேக்கத் தொட்டியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகளைக் குறிக்கின்றன. Sediment-C, -E, -W என்பவை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின் அடிப்பகுதியின் மையத்திலிருந்தும், கிழக்கு மற்றும் மேற்குப் பக்கங்களிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்ட வண்டல் மாதிரிகள் ஆகும். 1 மீட்டர், 1 மாதம்; 3 மீட்டர், 3 மாதங்கள்; 6 மீட்டர், 6 மாதங்கள்; 14 மீட்டர், 14 மாதங்கள்; 22 மீட்டர், 22 மாதங்கள்; S, ASTM A283; SP, ASTM A109, நிலை 4/5; FC, ASTM A395; B, ASTM A179; 1C, எஃகு 1% Cr; 3C எஃகு, 2.25% Cr எஃகு; எஃகு 9C, எஃகு 9% Cr; S6, 316 துருப்பிடிக்காத எஃகு; S8, வகை 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு.
பேரின மட்டத்தில், டிரைகோமோனாடேசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வகைப்படுத்தப்படாத பாக்டீரியாக்களும், நியோஸ்பிங்கோசைன், சூடோமோனாஸ் மற்றும் ஃபிளவோபாக்டீரியமும் அனைத்துப் பருவங்களிலும் சற்றே அதிக விகிதத்தில் (6–19%) காணப்பட்டன. சிறிய முக்கியக் கூறுகளாக, அவற்றின் பங்குகள் வேறுபடுகின்றன (படம் 1). துணை ஆறுகளில், ஃபிளவோபாக்டீரியம், சூடோவிப்ரியோ மற்றும் ரோடோஃபெரோபாக்டரின் சார்பு மிகுதி குளிர்காலத்தில் மட்டுமே அதிகமாக இருந்தது. இதேபோல், படுகையின் குளிர்கால நீரில் சூடோவிப்ரியோ மற்றும் ஃபிளவோபாக்டீரியத்தின் அதிக உள்ளடக்கம் காணப்பட்டது. இவ்வாறு, நீர் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் பருவத்தைப் பொறுத்து மாறுபட்டன, ஆனால் ஆய்வுக் காலத்தில் பெரிய மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகவில்லை.
a உட்கொள்ளும் நீர், b நீச்சல் குள நீர், c ASTM A283, d ASTM A109 வெப்பநிலை #4/5, e ASTM A179, f ASTM A395, g 1% Cr, h 2.25% Cr, மற்றும் i 9% Cr எஃகு, j வகை-316 மற்றும் துருப்பிடிக்காத எஃகு K-304.
அனைத்து மாதிரிகளிலும் புரோட்டியோபாக்டீரியா முக்கியக் கூறுகளாக இருந்தன, ஆனால் அரிப்பு முன்னேற முன்னேற, அரிப்புக்குள்ளான மாதிரிகளில் அவற்றின் சார்பு மிகுதி குறைந்தது (படம் 6). ASTM A179, ASTM A109 வெப்பநிலை எண். 4/5, ASTM A179, ASTM A395 மற்றும் 1% மற்றும் 2.25% Cr மாதிரிகளில், புரோட்டியோபாக்டீரியாவின் சார்பு மிகுதியானது முறையே 89.1%, 85.9%, 89.6%, 79.5%, 84.8%, 83.8% இலிருந்து 43.3%, 52.2%, 50.0%, 41.9%, 33.8% மற்றும் 31.3% ஆகக் குறைந்தது. இதற்கு மாறாக, அரிப்பு முன்னேறும்போது டெசல்ஃபோபாக்டெரோட்டாவின் சார்பு மிகுதியானது <0.1% இலிருந்து 12.5–45.9% ஆகப் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது. இதற்கு மாறாக, அரிப்பு முன்னேறும்போது டெசல்ஃபோபாக்டெரோட்டாவின் சார்பு மிகுதியானது <0.1% இலிருந்து 12.5–45.9% ஆகப் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது. நேப்ரோட்டிவ், ஒட்னோசிட்டல் சோடர்ஜானி டெசல்போபாக்டீரோட்டா போஸ்டெபென்னோ யுவெலிசிவாட்சியாவில் <0.1% 12,5-45,9% வரை கொரோஸி. இதற்கு மாறாக, அரிப்பு முன்னேறும்போது டெசல்ஃபோபாக்டெரோட்டாவின் சார்பு மிகுதியானது <0.1% இலிருந்து 12.5–45.9% ஆகப் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது.相反,随着腐蚀的进展,脱硫杆菌的相对丰度从<0.1% 逐渐增加到12.5-45.9%。相反,随着腐蚀的进展,脱硫杆菌的相对丰度从<0.1% நேப்ரோட்டிவ், ஒட்னோசிட்டல் சிஸ்லென்னோஸ்ட் டெசல்போபாகிலஸ் போஸ்டெபென்னோ யூவெலிசிவலஸ் <0,1% வரை 12,5-45,9% மே. இதற்கு மாறாக, அரிப்பு முன்னேற முன்னேற, டெசல்ஃபோபாசிலஸின் சார்பு மிகுதியானது <0.1% இலிருந்து 12.5–45.9% ஆகப் படிப்படியாக அதிகரித்தது.இவ்வாறு, அரிப்பு அதிகரித்ததால், புரோட்டியோபாக்டெரீராவுக்குப் பதிலாக டெசல்ஃபோபாக்டெரோட்டா இடம்பெற்றது.
இதற்கு மாறாக, அரிப்பு ஏற்படாத துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீதான உயிரிப்படலங்களில் பல்வேறு பாக்டீரியாக்கள் ஒரே விகிதங்களில் காணப்பட்டன. புரோட்டியோபாக்டீரியா (29.4–34.1%), பிளான்க்டோமைசெட்டோட்டா (11.7–18.8%), நைட்ரோஸ்பைரோட்டா (2.9–20.9%), அசிடோபாக்டீரியோட்டா (8.6–18.8%), பாக்டீராய்டோட்டா (3.1–9.2%) மற்றும் குளோரோஃப்ளெக்சி (2.1–8.8%). துருப்பிடிக்காத எஃகு மாதிரிகளில் நைட்ரோஸ்பைரோட்டாவின் விகிதம் படிப்படியாக அதிகரித்தது கண்டறியப்பட்டது (படம் 6). இந்த விகிதங்கள் வண்டல் மாதிரிகளில் உள்ள விகிதங்களைப் போலவே உள்ளன, இது படம் 5a-வில் காட்டப்பட்டுள்ள PCoA வரைபடத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.
9% குரோமியம் (Cr) கொண்ட எஃகு மாதிரிகளில், இரண்டு வகையான நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் காணப்பட்டன: 1-மாத மற்றும் 6-மாத நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் அடிமண் மாதிரிகளில் உள்ளவற்றைப் போலவே இருந்தன, அதேசமயம் அரிமான மாதிரிகள் 3, 14, மற்றும் 22-இல் புரோட்டியோபாக்டீரியாவின் விகிதம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்தது. மேலும், 9% குரோமியம் எஃகு மாதிரிகளில் உள்ள இந்த இரண்டு நுண்ணுயிர் சமூகங்களும், படம் 5c-இல் காட்டப்பட்டுள்ள PCoA வரைபடத்தில் உள்ள பிளவுபட்ட கொத்துகளுடன் ஒத்திருந்தன.
பேரின மட்டத்தில், வகைப்படுத்தப்படாத பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கியாக்களைக் கொண்ட 2000-க்கும் மேற்பட்ட OTU-க்கள் காணப்பட்டன. பேரின மட்டத்தில், வகைப்படுத்தப்படாத பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கியாக்களைக் கொண்ட 2000-க்கும் மேற்பட்ட OTU-க்கள் காணப்பட்டன.பேரின மட்டத்தில், அடையாளம் காணப்படாத பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கியாக்களைக் கொண்ட 2000-க்கும் மேற்பட்ட OTU-க்கள் காணப்பட்டுள்ளன.பேரின மட்டத்தில், குறிப்பிடப்படாத பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கியாக்களைக் கொண்ட 2000-க்கும் மேற்பட்ட OTU-க்கள் காணப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள், ஒவ்வொரு மாதிரியிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் 10 OTU-க்களில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தினோம். இது ASTM A179, ASTM A109 வெப்பநிலை எண் 4/5, ASTM A179, ASTM A395, 1%, 2.25% மற்றும் 9% குரோமியம் எஃகுகள் மற்றும் வகை 316 மற்றும் -304 துருப்பிடிக்காத எஃகுகளில் முறையே 58.7-70.9%, 48.7-63.3%, 50.2-70.7%, 50.8-71.5%, 47.2-62.7%, 38.4-64.7%, 12.8-49.7%, 17.5-46.8% மற்றும் 21.8-45.1% ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
ASTM A179, ASTM A109 வெப்பநிலை எண் 4/5, ASTM A179, ASTM A395 மற்றும் 1% மற்றும் 2.25% குரோமியம் (Cr) கொண்ட எஃகுகள் போன்ற அரிப்பு மாதிரிகளில், அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில் (1 மாதம் மற்றும் 3 மாதங்கள், படம் 7c-h), Fe(II) ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகளைக் கொண்ட குளோரின் நீக்கப்பட்ட மோனோலித்களின் ஒப்பீட்டளவில் அதிக உள்ளடக்கம் காணப்பட்டது. காலப்போக்கில் டீக்ளோரோமோனாஸின் விகிதம் குறைந்தது, இது புரோட்டியோபாக்டீரியாவின் குறைவுக்கு ஒத்திருந்தது (படம் 6). மேலும், அரிப்பு ஏற்படாத மாதிரிகளில் உள்ள உயிர்ப்படலங்களில் டிக்ளோரோமோனாஸின் விகிதம் 1%-க்கும் குறைவாக உள்ளது. மேலும், அரிப்பு ஏற்படாத மாதிரிகளில் உள்ள உயிர்ப்படலங்களில் டிக்ளோரோமோனாஸின் விகிதம் 1%-க்கும் குறைவாக உள்ளது. க்ரோம் டோகோ, டோல்யா டெக்ளோரோமோனாஸ் மற்றும் பியோப்ளென்காஹ் அன் நெகோரோடிரோவன்னிக் ஒப்ராசிஷாஹ் அமைப்பு <1%. மேலும், அரிப்பு ஏற்படாத மாதிரிகளில் உள்ள உயிர்ப்படலங்களில் டிக்ளோரோமோனாஸின் விகிதம் 1%-க்கும் குறைவாக உள்ளது.此外,未腐蚀样品的生物膜中脱氯单胞菌的比例<1%。此外,未腐蚀样品的生物膜中脱氯单胞菌的比 உதாரணம் < 1% க்ரோம் டோகோ, டோலியா டெக்ளோரோமோனாஸ் மற்றும் பயோப்ளெங்கே நெகோரோடிரோவனிஹ ஒப்ராஸியோவ் பிலா <1%. மேலும், அரிப்பு ஏற்படாத மாதிரிகளின் உயிர்ப்படலத்தில் டீக்ளோரோமோனாஸின் விகிதம் 1%-க்கும் குறைவாக இருந்தது.எனவே, அரிமானத்தின் விளைபொருட்களில், அரிமானத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே டீக்ளோரோமோனாஸ் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் செறிவூட்டப்படுகிறது.
இதற்கு மாறாக, ASTM A179, ASTM A109 பதப்படுத்தப்பட்ட #4/5, ASTM A179, ASTM A395 மற்றும் 1% மற்றும் 2.25% குரோமியம் (Cr) கொண்ட எஃகுகளில், SRB டெசல்ஃபோவிப்ரியோ இனங்களின் விகிதம் இறுதியாக 14 மற்றும் 22 மாதங்களுக்குப் பிறகு அதிகரித்தது (படம் 7c–h). அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டங்களில், நீர் மாதிரிகளில் (படம் 7a, b) மற்றும் அரிப்பு ஏற்படாத உயிரிப்படலங்களில் (படம் 7j, j) டெசல்ஃபோவிப்ரியோ மிகக் குறைவாக இருந்தது அல்லது கண்டறியப்படவில்லை. அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டங்களில் அவை அரிப்பைப் பாதிக்காவிட்டாலும், உருவான அரிப்புப் பொருட்களின் சூழலையே டெசல்ஃபோவிப்ரியோ விரும்புகிறது என்பதை இது வலுவாகக் காட்டுகிறது.
ஜியோபேக்டர் மற்றும் ஜியோத்ரிக்ஸ் போன்ற Fe(III)-குறைக்கும் பாக்டீரியாக்கள் (RRB), அரிப்பின் நடுத்தர நிலைகளில் (6 மற்றும் 14 மாதங்கள்) அரிப்புப் பொருட்களில் காணப்பட்டன, ஆனால் அரிப்பின் பிந்தைய (22 மாதங்கள்) நிலைகளில் அவற்றின் விகிதம் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக உள்ளது (படம் 7c, eh). Fe(II) ஆக்சிஜனேற்றப் பண்புகளைக் கொண்ட சிடெராக்ஸிடான்ஸ் பேரினம் இதேபோன்ற நடத்தையைக் காட்டியது (படம் 7f), எனவே FeOB, IRB மற்றும் SRB ஆகியவற்றின் விகிதம் அரிப்புக்குள்ளான மாதிரிகளில் மட்டுமே அதிகமாக இருந்தது. இந்த நுண்ணுயிரிக் குழுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அரிப்பு முன்னேற்றத்துடன் தொடர்புடையவை என்பதை இது வலுவாகக் குறிப்பிடுகிறது.
3, 14 மற்றும் 22 மாதங்களுக்குப் பிறகு அரிப்புக்குள்ளான 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகில், கந்தக ஆக்சிஜனேற்றப் பண்புகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பெக்கியாட்டோசியே (Beggiatoacea) குடும்ப உறுப்பினர்கள் அதிக விகிதத்தில் (8.5–19.6%) காணப்பட்டனர், மேலும் சிடராக்சிடான்களும் (8.4–13.7%) காணப்பட்டன (படம் 1). 7i) கூடுதலாக, கந்தக ஆக்சிஜனேற்ற பாக்டீரியாவான (SOB) தியோமோனாஸ், 3 மற்றும் 14 மாதங்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் (3.4% மற்றும் 8.8%) காணப்பட்டது. இதற்கு மாறாக, 6 மாதப் பழமையான அரிப்புக்குள்ளாகாத மாதிரிகளில் நைட்ரேட்டைக் குறைக்கும் பாக்டீரியாவான நைட்ரோஸ்பைரா (12.9%) காணப்பட்டது. துருப்பிடிக்காத எஃகில் நனைத்த பிறகு அதன் மீதுள்ள உயிரிப்படலங்களிலும் நைட்ரோஸ்பைராவின் அதிகரித்த விகிதம் காணப்பட்டது (படம் 7j,k). இவ்வாறு, 1 மற்றும் 6 மாதப் பழமையான அரிப்புக்குள்ளாகாத 9% குரோமியம் எஃகுகளின் நுண்ணுயிர் சமூகங்கள், துருப்பிடிக்காத எஃகு உயிரிப்படலங்களில் உள்ளவற்றுடன் ஒத்திருந்தன. மேலும், 3, 14 மற்றும் 22 மாதங்களில் அரிப்புக்குள்ளான 9% குரோமியம் எஃகின் நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்கள், கார்பன் மற்றும் குறைந்த குரோமியம் எஃகுகள் மற்றும் வார்ப்பிரும்பின் அரிப்பு விளைபொருட்களிலிருந்து வேறுபட்டிருந்தன.
கடல்நீரை விட நன்னீரில் அரிப்பு வளர்ச்சி பொதுவாக மெதுவாகவே இருக்கும், ஏனெனில் குளோரைடு அயனிகளின் செறிவு உலோகத்தின் அரிப்பைப் பாதிக்கிறது. இருப்பினும், சில துருப்பிடிக்காத எஃகுகள் நன்னீர் சூழல்களில் அரிப்புக்குள்ளாகலாம்38,39. மேலும், இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட நன்னீர் குளத்தில் முன்னர் அரிக்கப்பட்ட பொருள் காணப்பட்டதால், MIC ஆரம்பத்தில் சந்தேகிக்கப்பட்டது. நீண்ட கால மூழ்கவைப்பு ஆய்வுகளில், அரிப்பின் பல்வேறு வடிவங்கள், மூன்று வகையான நுண்ணுயிர் சமூகங்கள் மற்றும் அரிப்புப் பொருட்களில் நுண்ணுயிர் சமூகங்களில் ஒரு மாற்றம் ஆகியவை காணப்பட்டன.
இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட நன்னீர் ஊடகம் என்பது, ஒப்பீட்டளவில் நிலையான வேதியியல் கலவையையும் 9 முதல் 23 °C வரையிலான பருவகால நீர் வெப்பநிலை மாற்றத்தையும் கொண்ட ஒரு ஆற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப நீருக்கான ஒரு மூடிய தொட்டியாகும். எனவே, நீர் மாதிரிகளில் உள்ள நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்களில் ஏற்படும் பருவகால ஏற்ற இறக்கங்கள், வெப்பநிலை மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். மேலும், குளத்து நீரில் உள்ள நுண்ணுயிர்க் கூட்டம், உள்ளீட்டு நீரில் உள்ள நுண்ணுயிர்க் கூட்டத்திலிருந்து சற்றே வேறுபட்டிருந்தது (படம் 5b). வழிதல் காரணமாக குளத்தில் உள்ள நீர் தொடர்ந்து மாற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, நீர்த்தேக்கத்தின் மேற்பரப்பிற்கும் அடிப்பகுதிக்கும் இடையிலான இடைப்பட்ட ஆழங்களில் கூட கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜன் (DO) ~8.2 ppm அளவிலேயே இருந்தது. இதற்கு மாறாக, வண்டல் மண்ணின் சூழல் காற்றில்லா சூழலாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் அது நீர்த்தேக்கத்தின் அடிப்பகுதியில் தங்கிவிடுகிறது, மேலும் அதில் உள்ள நுண்ணுயிர்த் தாவரங்களும் (CRP போன்றவை) நீரில் உள்ள நுண்ணுயிர்த் தாவரங்களிலிருந்து வேறுபட்டிருக்க வேண்டும் (படம் 6). குளத்தில் உள்ள மாதிரிகள் வண்டல் மண்ணிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்ததால், அவை காற்றில்லா சூழலில் மூழ்கவைக்கும் ஆய்வுகளின் போது மட்டுமே நன்னீருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டன.
நன்னீர் சூழல்களில் கார்பன் எஃகு, குறைந்த குரோமியம் எஃகு மற்றும் வார்ப்பிரும்பு ஆகியவற்றில் பொதுவான அரிப்பு ஏற்படுகிறது (படம் 1), ஏனெனில் இந்தப் பொருட்கள் அரிப்பை எதிர்க்கும் திறன் அற்றவை. இருப்பினும், உயிரற்ற நன்னீர் சூழல்களில் அரிப்பு விகிதம் (0.13 மிமீ/ஆண்டு) முந்தைய ஆய்வுகளை விட⁴⁰ (0.04 மிமீ/ஆண்டு) அதிகமாக இருந்ததுடன், நுண்ணுயிரிகள் முன்னிலையில் ஏற்படும் அரிப்பு விகிதத்திற்கு (0.02–0.76 மிமீ/ஆண்டு)¹ ஒப்பிடத்தக்கதாகவும் இருந்தது¹) இது நன்னீர் சூழல்களைப் போன்றது⁴⁰,⁴¹,⁴². இந்த வேகமான அரிப்பு விகிதம் நுண்ணுயிரி-இடைப்பட்ட அரிப்பின் (MIC) ஒரு பண்பாகும்.
மேலும், 22 மாதங்கள் நீரில் மூழ்கியிருந்த பிறகு, அரிப்புப் பொருட்களுக்குக் கீழே உள்ள பல உலோகங்களில் பகுதி அரிப்பு காணப்பட்டது (படம் 3). குறிப்பாக, ASTM A179-இல் காணப்பட்ட பகுதி அரிப்பு விகிதமானது, பொதுவான அரிப்பை விட சுமார் ஐந்து மடங்கு வேகமாக உள்ளது. இந்த அசாதாரண அரிப்பு வடிவமும், வேகமான அரிப்பு விகிதமும், அதே பொருளில் ஏற்படும் அரிப்பிலும் காணப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த ஆய்வில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நீரில் மூழ்கவைத்தல் செயல்முறையானது, நடைமுறையில் ஏற்படும் அரிப்பைப் பிரதிபலிக்கிறது.
ஆய்வு செய்யப்பட்ட உலோகங்களில், 9% குரோமியம் எஃகு மிகவும் கடுமையான அரிப்பை வெளிப்படுத்தியது. அதன் அரிப்பு ஆழம் 1.2 மிமீ-க்கும் அதிகமாக இருந்தது. துரிதப்படுத்தப்பட்ட அரிப்பு மற்றும் அரிப்பின் அசாதாரண வடிவம் காரணமாக, இது அரிப்பைத் தடுக்கும் உலோக அரிப்பாக (MIC) இருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆய்வு செய்யப்பட்ட உலோகங்களில், 9% குரோமியம் எஃகு மிகவும் கடுமையான அரிப்பை வெளிப்படுத்தியது. அதன் அரிப்பு ஆழம் 1.2 மிமீ-க்கும் அதிகமாக இருந்தது. துரிதப்படுத்தப்பட்ட அரிப்பு மற்றும் அரிப்பின் அசாதாரண வடிவம் காரணமாக, இது அரிப்பைத் தடுக்கும் உலோக அரிப்பாக (MIC) இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 9% சி.ஆர். வெரோயாட்னோ, யாவ்லியாட்சியா எம்ஜிஏ из-за உஸ்கொரென்னோய் கொரோஸி மற்றும் அனோமால்னோய் ஃபோர்மி கொரோஸி. ஆய்வு செய்யப்பட்ட உலோகங்களில், 9% குரோமியம் (Cr) கொண்ட எஃகில் 1.2 மிமீ-க்கும் அதிகமான அரிப்பு ஆழத்துடன் மிகக் கடுமையான அரிப்பு காணப்பட்டது. இது அநேகமாக, துரிதப்படுத்தப்பட்ட அரிப்பு மற்றும் அரிப்பின் ஒரு அசாதாரண வடிவம் காரணமாக ஏற்படும் மிக நுண்ணிய அரிமானத் தடுப்பு அடுக்காக (MIC) இருக்கலாம்.在所研究的金属中,9% Cr 钢的腐蚀最为严重,腐蚀深度>1.2 mm,由于加速腐蚀和异常腐蚀形式,很可能是MIC。在所研究的金属中,9% கோடி க்ளூபினோய் கோரோசிம்>1,2 МИК из-за உஸ்கோரென்னிஹ் மற்றும் அனோமால்னிக் ஃபார்ம் கோர்ரோஸி. ஆய்வு செய்யப்பட்ட உலோகங்களில், 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகு மிகவும் கடுமையாக அரிக்கப்பட்டது. அதன் அரிப்பு ஆழம் 1.2 மிமீ-க்கும் அதிகமாக இருந்தது. இது பெரும்பாலும் துரிதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் இயல்புக்கு மாறான அரிப்பு வடிவங்களால் ஏற்பட்ட நுண்துகள் அரிப்பாக (MIC) இருக்கலாம்.9% Cr எஃகு உயர் வெப்பநிலை பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுவதால், அதன் அரிப்பு நடத்தை முன்பு ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது43,44, ஆனால் இந்த உலோகத்திற்கு முன்பு எந்த MIC-யும் அறிவிக்கப்படவில்லை. அதிவெப்ப விரும்பிகளைத் தவிர, ஏராளமான நுண்ணுயிரிகள் உயர்-வெப்பநிலைச் சூழலில் (>100 °C) செயலற்றவையாக இருப்பதால், அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் 9% குரோமியம் எஃகில் உள்ள நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புக் காரணியைப் (MIC) புறக்கணிக்கலாம். அதிவெப்ப விரும்பிகளைத் தவிர, ஏராளமான நுண்ணுயிரிகள் உயர் வெப்பநிலைச் சூழலில் (>100 °C) செயலற்றவையாக இருப்பதால், அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் 9% குரோமியம் எஃகில் உள்ள நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புக் காரணியைப் (MIC) புறக்கணிக்கலாம். Поскольку многие microorganizmы, за исключением гипертермофилов, высокотемперны высокотемперны (°1000), ஸ்டாலியில் 9% கோடி случаях можно இல்லை uchitыvatь. அதிவெப்ப விரும்பிகளைத் தவிர, பல நுண்ணுயிரிகள் உயர் வெப்பநிலை சூழலில் (>100°C) செயலற்றவையாக இருப்பதால், அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகில் உள்ள MIC-ஐப் புறக்கணிக்கலாம்.由于除超嗜热菌外,许多微生物在高温环境(>100 °C) Cr 钢中的MIC. 9% Cr 颃(>100 °C) போஸ்கொல்கு மெனோகி மைக்ரோகானிஸ்மி, க்ரோம் கிப்பர்டெர்மோஃபிலோவ், எந்த செயலூக்கமும் இல்லை. ° С), МПК в стали с 9% Cr в எனக்கு தெரியும் அதிவெப்ப விரும்பிகளைத் தவிர, பல நுண்ணுயிரிகள் உயர்-வெப்பநிலை சூழல்களில் (>100 °C) செயல்பாட்டைக் காட்டாததால், இந்த நேர்வில் 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகில் உள்ள MIC-ஐப் புறக்கணிக்கலாம்.இருப்பினும், 9% குரோமியம் எஃகை மிதமான வெப்பநிலை சூழலில் பயன்படுத்தும்போது, நுண்ணலை அரிப்பைக் (MIC) குறைக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
நீருடன் ஒப்பிடுகையில், அரிப்பு ஏற்படாத பொருட்களின் படிவுகளிலும், உயிர்ப்படலங்களில் உள்ள அரிப்பு விளைபொருள்களிலும், துரிதப்படுத்தப்பட்ட அரிப்புடன் (படம் 5-7) கூடுதலாக, பல்வேறு நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்களும் அவற்றின் மாற்றங்களும் காணப்பட்டன. இது, இந்த அரிப்பு ஒரு ஒலிவாங்கி என்பதை வலுவாகச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ராமிரெஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர்¹³, ஒரு கடல்சார் நுண்ணுயிர் சூழல் அமைப்பில் 6 மாத காலத்திற்குள் நிகழும் 3-படிநிலை நிலைமாற்றத்தை (FeOB => SRB/IRB => SOB) அறிவிக்கின்றனர், இதில் இரண்டாம் நிலை செறிவூட்டப்பட்ட SRB-ஆல் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, இறுதியாக SOB-இன் செறிவூட்டலுக்குப் பங்களிக்கக்கூடும். ராமிரெஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர்¹³, ஒரு கடல்சார் நுண்ணுயிர் சூழல் அமைப்பில் 6 மாத காலத்திற்குள் நிகழும் 3-படிநிலை மாற்றத்தை (FeOB => SRB/IRB => SOB) அறிவிக்கின்றனர்; இதில், இரண்டாம் நிலை செறிவூட்டப்பட்ட SRB-ஆல் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, இறுதியாக SOB-இன் செறிவூட்டலுக்குப் பங்களிக்கக்கூடும். ராமிரெஸ் மற்றும் பலர்.13 ட்ரெஹெடப்னோம் பெரெஹோடே (FeOB => SRB/IRB => SOB) மார்ஸ்கோய் மைக்ரோப்னோய் எகோசிஸ்டம் நிகழ்ச்சிகள், 6 கோக்டா செரோவோடோரோட், ஒப்ரஸுஷியஸ்யா ப்ரி вtorichnom обогащении SRB, MOJET, NAKONESH, ஸ்போசோப்ஸ்ட்வோவட் ஓபோகஷெனியூ SOB. ராமிரெஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர்¹³, கடல் நுண்ணுயிர் சூழல் அமைப்பில் 6 மாத காலப்பகுதியில் நிகழும் ஒரு மூன்று-கட்ட நிலைமாற்றத்தைப் (FeOB => SRB/IRB => SOB) பற்றி அறிக்கை செய்கின்றனர், இதில் SRB-யின் இரண்டாம் நிலை செறிவூட்டலால் உருவாகும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, இறுதியாக SOB-யின் செறிவூட்டலுக்குப் பங்களிக்கக்கூடும். ராமிரெஸ் 等人13 报告了一个超过6 个月的海洋微生物生态系统中的三步转变 =>SRBeOB =>SRBeOB => SOB), 其中二次富集SRB 产生的硫化氢可能最终有助于SOB 的富集。ராமிரெஸ் 等 人 13 转变 转变 转变 转变 转变 转变 转变 转变 转变 转变 转变 r srb/IRB) , 其中 次 富集 srb 产生硫化氢 可能 最终 有助于 sob 的富集。 ரமிரெஸ் மற்றும் பலர் மேஸ்யாசேவ், கோட்டோரம் செரோவோடோரோட், SRB, MOJET в CONECHNOM итоге способствового. ராமிரெஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர்¹³, கடல் நுண்ணுயிர் சூழல் அமைப்பில் 6 மாத காலப்பகுதியில் நிகழ்ந்த ஒரு மூன்று-படிநிலை மாற்றத்தை (FeOB => SRB/IRB => SOB) அறிவித்தனர், இதில் SRB இரண்டாம் நிலை செறிவூட்டலால் உருவாகும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடு இறுதியில் SOB செறிவூட்டலுக்குப் பங்களிக்கக்கூடும்.மெக்பெத் மற்றும் எமர்சன்36 FeOB-இல் முதன்மை செறிவூட்டலைப் பதிவு செய்தனர். இதேபோல், இந்த ஆய்வில் ஆரம்ப அரிப்புக் கட்டத்தில் FeOB செறிவூட்டல் காணப்படுகிறது, ஆனால் கார்பன் மற்றும் 1% மற்றும் 2.25% Cr எஃகுகள் மற்றும் வார்ப்பிரும்பில் 22 மாத காலத்தில் அரிப்பு முன்னேறும்போது காணப்படும் நுண்ணுயிரி மாற்றங்கள் FeOB => IRB => SRB ஆகும் (படங்கள் 7 மற்றும் 8). இதேபோல், இந்த ஆய்வில் ஆரம்ப அரிப்புக் கட்டத்தில் FeOB செறிவூட்டல் காணப்படுகிறது, ஆனால் கார்பன் மற்றும் 1% மற்றும் 2.25% Cr எஃகுகள் மற்றும் வார்ப்பிரும்பில் 22 மாத காலத்தில் அரிப்பு முன்னேறும்போது காணப்படும் நுண்ணுயிரி மாற்றங்கள் FeOB => IRB => SRB ஆகும் (படங்கள் 7 மற்றும் 8). டோச்னோ டாக் ஷே வி எடோம் இஸ்லெடோவனி நப்லிடேட்சியா ஓபோகஷெனி ஃபெஓபி ரன்னெய் ஸ்டேடிஸ் கொரோஸிஸ், நோ மிக்ரோபியன்ஸ் மேரே புரோகிரஸ்ஸிரோவனியா கோர்ரோஸி, உக்லெரோடிஸ்ட் மற்றும் 1% மற்றும் 2,25% Cr ஸ்டாலிக் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் பிப்ரவரி 22 மே மாதம், பரிந்துரைகள் = பரிந்துரைகள் IRB => SRB (ரிஸ். 7 மற்றும் 8). இதேபோல், இந்த ஆய்வில் அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில் FeOB செறிவூட்டல் காணப்படுகிறது, ஆனால் அரிப்பு முன்னேறும்போது, கார்பன் மற்றும் 1% மற்றும் 2.25% Cr எஃகுகள் மற்றும் வார்ப்பிரும்பில் 22 மாத காலப்பகுதியில் காணப்பட்ட நுண்ணுயிரி மாற்றங்கள் FeOB => IRB => SRB ஆகும் (படங்கள் 7 மற்றும் 8).同样,在本研究中观察到早期腐蚀阶段FeOB 的富集,但在碳和1% மற்றும் 2.25% கோடி个月的铸铁中观察到的微生物随着腐蚀的进展而变化㘯FeOB => IRB => SRB(傒மேலும்个 的 铸铁 中 到 的 微生物 腐蚀 的 进展 而 变化 FEOB => IRB => SRB அனாலோஜிக்னிம் ஓப்ராசோம், எடோம் இஸ்லெடோவனி நாப்லிடலோஸ் ஓபோகஷெனி ஃபெஓபி இன் ரனிஹ் ஸ்டாடியாக் கொரோசிமி, பெயர், உக்லெரோடிஸ்ட் மற்றும் 1% மற்றும் 2,25% Cr ஸ்டாலக் மற்றும் தொழில்நுட்பம் 22 மேசியாவில், பிலி FeOB => IRB => IRB => 8. இதேபோல், இந்த ஆய்வில் அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டங்களில் FeOB செறிவூட்டல் காணப்பட்டது, ஆனால் கார்பன் மற்றும் 1% மற்றும் 2.25% Cr எஃகுகள் மற்றும் வார்ப்பிரும்பில் 22 மாதங்களில் காணப்பட்ட நுண்ணுயிரியல் மாற்றங்கள் FeOB => IRB => SRB ஆக இருந்தன (படம் 7 மற்றும் 8).அதிக சல்பேட் அயனிச் செறிவுகள் காரணமாக SRB-கள் கடல்நீர்ச் சூழல்களில் எளிதில் குவியக்கூடும், ஆனால் நன்னீர்ச் சூழல்களில் குறைந்த சல்பேட் அயனிச் செறிவுகள் காரணமாக அவற்றின் செறிவூட்டல் தாமதமாகிறது. கடல்நீரில் SRB செறிவூட்டல் அடிக்கடி பதிவாகியுள்ளது¹⁰,¹²,⁴⁵.
a அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில், இரும்பு ஆக்சைடு (சிவப்பு [Dechloromonas sp.] மற்றும் பச்சை [Sideroxydans sp.] செல்கள்) மற்றும் Fe(III) குறைக்கும் பாக்டீரியாக்கள் (சாம்பல் செல்கள் [Geothrix sp. மற்றும் Geobacter sp.]) மூலம் Fe(II)-சார்ந்த ஆற்றல் வளர்சிதை மாற்றம் வழியாக கரிம கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் உருவாகிறது; பின்னர், காற்றில்லா சல்பேட்-குறைக்கும் பாக்டீரியாக்கள் (SRP) மற்றும் பிறசார்பு நுண்ணுயிரிகள், திரண்ட கரிமப் பொருட்களை உட்கொள்வதன் மூலம் அரிப்பின் முதிர்ந்த கட்டத்தை வளப்படுத்துகின்றன. b அரிப்பை எதிர்க்கும் உலோகங்களில் உள்ள நுண்ணுயிரிக் கூட்டங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள். ஊதா, நீலம், மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை செல்கள் முறையே Comamonadaceae, Nitrospira sp., Beggiatoacea மற்றும் பிற குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பாக்டீரியாக்களைக் குறிக்கின்றன.
நுண்ணுயிர் சமூகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் சாத்தியமான SRB செறிவூட்டலைப் பொறுத்தவரை, அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில் FeOB முக்கியமானது, மேலும் டிக்ளோரோமோனாஸ் Fe(II) ஆக்சிஜனேற்றத்திலிருந்து அதன் வளர்ச்சி ஆற்றலைப் பெற முடியும். நுண்ணுயிரிகள் நுண் தனிமங்களைக் கொண்ட ஊடகங்களில் உயிர்வாழ முடியும், ஆனால் அவை அதிவேகமாக வளராது. இருப்பினும், இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட மூழ்கும் குளம் ஒரு வழிந்தோடும் தொட்டியாகும், இது மணிக்கு 20 மீ³ நீர்வரத்தைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது கனிம அயனிகளைக் கொண்ட நுண் தனிமங்களைத் தொடர்ச்சியாக வழங்குகிறது. அரிப்பின் ஆரம்ப கட்டங்களில், கார்பன் எஃகு மற்றும் வார்ப்பிரும்பிலிருந்து ஃபெரஸ் அயனிகள் வெளியிடப்படுகின்றன, மேலும் FeOB-கள் (டிக்ளோரோமோனாஸ் போன்றவை) அவற்றை ஆற்றல் மூலமாகப் பயன்படுத்துகின்றன. செல் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான கார்பன், பாஸ்பேட் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகியவற்றின் நுண் அளவுகள், செயல்முறை நீரில் கரிம மற்றும் கனிமப் பொருட்களின் வடிவில் இருக்க வேண்டும். எனவே, இந்த நன்னீர் சூழலில், கார்பன் எஃகு மற்றும் வார்ப்பிரும்பு போன்ற உலோகப் பரப்புகளில் FeOB ஆரம்பத்தில் செறிவூட்டப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, IRB-கள் வளர்ந்து, கரிமப் பொருட்கள் மற்றும் இரும்பு ஆக்சைடுகளை முறையே ஆற்றல் மூலங்களாகவும் மற்றும் இறுதி எலக்ட்ரான் ஏற்பிகளாகவும் பயன்படுத்த முடியும். முதிர்ந்த அரிமானப் பொருட்களில், FeOB மற்றும் IRB-யின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் காரணமாக நைட்ரஜன் செறிந்த காற்றில்லாச் சூழல்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். எனவே, SRB வேகமாக வளர்ந்து FeOB மற்றும் IRB-யை இடமாற்றம் செய்ய முடியும் (படம் 8a).
சமீபத்தில், டாங் மற்றும் அவரது குழுவினர், நன்னீர் சூழல்களில் இரும்பிலிருந்து நுண்ணுயிரிகளுக்கு நேரடி எலக்ட்ரான் பரிமாற்றம் காரணமாக ஜியோபேக்டர் ஃபெரோரிடூசென்ஸ் மூலம் துருப்பிடிக்காத எஃகில் அரிப்பு ஏற்படுவதாக அறிக்கை வெளியிட்டனர்⁴⁶. எலக்ட்ரான்-வேதியியல்-மின்னியல் (EMIC) கருத்தில் கொள்ளும்போது, EET பண்புகளைக் கொண்ட நுண்ணுயிரிகளின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. இந்த ஆய்வில் அரிப்பு விளைபொருட்களில் காணப்படும் முக்கிய நுண்ணுயிரி இனங்கள் SRB, FeOB, மற்றும் IRB ஆகும், இவை EET பண்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். எனவே, இந்த மின்வேதியியல் ரீதியாக செயல்படும் நுண்ணுயிரிகள் EET மூலம் அரிப்பிற்கு பங்களிக்க முடியும், மேலும் அரிப்பு விளைபொருட்கள் உருவாகும்போது பல்வேறு அயனி இனங்களின் செல்வாக்கின் கீழ் அவற்றின் சமூகத்தின் கலவை மாறுகிறது. இதற்கு மாறாக, 9% குரோமியம் கொண்ட எஃகில் உள்ள நுண்ணுயிரி சமூகம் மற்ற எஃகுகளிலிருந்து வேறுபட்டிருந்தது (படம் 8b). 14 மாதங்களுக்குப் பிறகு, FeOB செறிவூட்டலுடன் கூடுதலாக, சிடெராக்ஸிடான்ஸ், SOB⁴⁷பெக்கியாட்டோசியா மற்றும் தியோமோனாஸ் போன்றவையும் செறிவூட்டப்பட்டன (படம் 7i). இந்த மாற்றம் கார்பன் எஃகு போன்ற பிற அரிக்கும் பொருட்களிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு வேறுபட்டது, மேலும் அரிப்பின் போது கரையும் குரோமியம் நிறைந்த அயனிகளால் இது பாதிக்கப்படலாம். குறிப்பாக, தியோமோனாஸ் கந்தக ஆக்சிஜனேற்றப் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பது மட்டுமல்லாமல், Fe(II) ஆக்சிஜனேற்றப் பண்புகள், ஒரு EET அமைப்பு மற்றும் கன உலோக சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றையும் கொண்டுள்ளது48,49. Fe(II)-இன் ஆக்சிஜனேற்றச் செயல்பாடு மற்றும்/அல்லது உலோக எலக்ட்ரான்களை நேரடியாக உட்கொள்வதன் காரணமாக அவை செறிவூட்டப்படலாம். முந்தைய ஆய்வில், ஒரு தொடர்ச்சியற்ற உயிரிப்படல கண்காணிப்பு அமைப்பைப் பயன்படுத்தி, தாமிரத்தின் மீதான உயிரிப்படலங்களில் பெக்கியாட்டோசியாவின் ஒப்பீட்டளவில் அதிக எண்ணிக்கை காணப்பட்டது. இது, இந்த பாக்டீரியாக்கள் தாமிரம் மற்றும் குரோமியம் போன்ற நச்சு உலோகங்களை எதிர்க்கும் திறன் கொண்டவையாக இருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், இந்தச் சூழலில் வளர்வதற்கு பெக்கியாட்டோசியாவிற்குத் தேவைப்படும் ஆற்றல் மூலம் அறியப்படவில்லை.
இந்த ஆய்வு, நன்னீர் சூழல்களில் அரிப்பின் போது நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றி விவரிக்கிறது. ஒரே சூழலில், நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்கள் உலோகத்தின் வகையைப் பொறுத்து வேறுபட்டன. மேலும், அரிப்பின் ஆரம்ப நிலைகளில் FeOB-இன் முக்கியத்துவத்தை எங்கள் முடிவுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன, ஏனெனில் இரும்பைச் சார்ந்த நுண்ணுயிர் ஆற்றல் வளர்சிதை மாற்றம், SRB போன்ற பிற நுண்ணுயிரிகளால் விரும்பப்படும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த சூழலின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது. நன்னீர் சூழல்களில் MIC-ஐக் குறைக்க, FeOB மற்றும் IRB செறிவூட்டல் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இந்த ஆய்வில் ஒன்பது உலோகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு, இரண்டு 4 மிமீ துளைகளுடன் 50 × 20 × 1–5 மிமீ (ASTM 395 எஃகு மற்றும் 1%, 2.25% மற்றும் 9% குரோமியம் ஆகியவற்றிற்கு தடிமன்: 5 மிமீ; ASTM A283 மற்றும் ASTM A179 ஆகியவற்றிற்கு தடிமன்: 3 மிமீ) அளவிலான கட்டிகளாக பதப்படுத்தப்பட்டன. ASTM A109 டெம்பர் 4/5 மற்றும் வகை 304 மற்றும் 316 துருப்பிடிக்காத எஃகு ஆகியவற்றிற்கு தடிமன்: 1 மிமீ. குரோமியம் எஃகுகள் முக்குவதற்கு முன் மணர்த்தாள் கொண்டும், மற்ற உலோகங்கள் 600 கிரிட் மணர்த்தாள் கொண்டும் மெருகூட்டப்பட்டன. அனைத்து மாதிரிகளும் 99.5% எத்தனால் கொண்டு மீயொலி அலைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, உலர்த்தப்பட்டு, எடை போடப்பட்டன. அரிப்பு வீதக் கணக்கீடு மற்றும் நுண்ணுயிரிக் கூட்டப் பகுப்பாய்விற்காக ஒவ்வொரு உலோகத்திலிருந்தும் பத்து மாதிரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஒவ்வொரு மாதிரியும் PTFE தண்டுகள் மற்றும் இடைவெளிகள் (φ 5 × 30 மிமீ, துணைப் படம் 2) கொண்டு ஏணி வடிவில் பொருத்தப்பட்டது.
இந்தக் குளம் 1100 கன மீட்டர் கொள்ளளவையும், சுமார் 4 மீட்டர் ஆழத்தையும் கொண்டுள்ளது. நீரின் உள்வரவு 20 மீ3 h-1 ஆக இருந்தது, வழிந்தோடும் நீர் வெளியேற்றப்பட்டது, மேலும் நீரின் தரம் பருவகாலமாக ஏற்ற இறக்கமடையவில்லை (துணைப் படம் 3). மாதிரி ஏணியானது, தொட்டியின் நடுவில் தொங்கவிடப்பட்ட 3 மீட்டர் நீளமுள்ள எஃகுக் கம்பியின் மீது இறக்கப்படுகிறது. 1, 3, 6, 14 மற்றும் 22 மாதங்களில் இரண்டு தொகுதி ஏணிகள் குளத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டன. ஒரு ஏணியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் எடை இழப்பை அளவிடவும், அரிப்பு விகிதங்களைக் கணக்கிடவும் பயன்படுத்தப்பட்டன, அதேசமயம் மற்றொரு ஏணியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் நுண்ணுயிரிக் கூட்டப் பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன. மூழ்கும் தொட்டியில் உள்ள கரைந்த ஆக்ஸிஜன், மேற்பரப்பு மற்றும் அடிப்பகுதிக்கு அருகிலும், அத்துடன் நடுவிலும், ஒரு கரைந்த ஆக்ஸிஜன் உணரியைப் (InPro6860i, Mettler Toledo, Columbus, Ohio, USA) பயன்படுத்தி அளவிடப்பட்டது.
மாதிரிகளில் உள்ள அரிப்புப் பொருட்கள் மற்றும் உயிரிப் படலங்கள், பிளாஸ்டிக் சுரண்டியால் சுரண்டியோ அல்லது பஞ்சுத் துணியால் துடைத்தோ அகற்றப்பட்டன. பின்னர் அவை, மீயொலிக் குளியலைப் பயன்படுத்தி 99.5% எத்தனாலில் சுத்தம் செய்யப்பட்டன. அதன்பிறகு, அந்த மாதிரிகள் ASTM G1-0351-இன் படி கிளார்க் கரைசலில் மூழ்கவைக்கப்பட்டன. உலர்த்தும் பணி முடிந்த பிறகு அனைத்து மாதிரிகளும் எடை போடப்பட்டன. பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு மாதிரிக்குமான அரிப்பு வீதத்தை (மிமீ/ஆண்டு) கணக்கிடுங்கள்:
இதில் K என்பது ஒரு மாறிலி (8.76 × 10⁴), T என்பது வெளிப்பாட்டு நேரம் (மணி), A என்பது மொத்தப் பரப்பளவு (செ.மீ²), W என்பது நிறை இழப்பு (கி), D என்பது அடர்த்தி (கி செ.மீ⁻³).
மாதிரிகளை எடைபோட்ட பிறகு, 3D அளவிடும் லேசர் நுண்ணோக்கியைப் (LEXT OLS4000, Olympus, Tokyo, Japan) பயன்படுத்தி பல மாதிரிகளின் 3D படங்கள் பெறப்பட்டன.
பதிவிட்ட நேரம்: நவம்பர் 20, 2022


