$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

공장냉각수에서 Biocide (NaOCl)가 생물막 형성 및 금속 부식에 미치는 영향
Effect of Biocide (NaOCl) in Industrial Cooling Water on Biofilm Formation and Metal Corrosion. 원문보기

한국미생물·생명공학회지 = Korean journal of microbiology and biotechnology, v.30 no.1, 2002년, pp.86 - 90  

강용호 (영남대학교 생물산업공학부) ,  박대규 (포항산업과학기술연구원)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

포항제철소에서 사용하는 살균제와 공장냉각수를 사용하여 실험실에서 생물막 형성과 금속부식에 대한 연구를 수행하였다. 부유성 미생물은 biocide (NaOCl, 0.2% w/v)을 첨가하면 1.5 시간 내에 모두 사멸하였으나, 생물막에 있는 고착성 미생물은 일주일이 지나도 사멸이 되지 않았다. 생물막 형성은 공장냉각수를 고온고압으로 멸균하거나, biocide(NaOCl)를 첨가하였을 경우에는 주황색의 생물막이 형성되었으나, 공장냉각수를 그대로 사용하였을 경우에는 SRB 활성에 의한 흑색(FeS)의 생물막이 형성되었다. 흑색의 생물막이 형성된 곳에서의 금속부식 속도는 주황색의 생물막이 형성된 곳의 금속부식 속도보다 2.3배 더 빨리 진행되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Cooling water sampled at Pohang Steel Company, Korea, was used to study the effect of biocide (NaOCl) on biofilm formation and metal corrosion. Planktonic microorganisms were killed in the presence of biocide (0.2% NaOCl) within 1.5 h, but not sessile microorganisms in biofilms even after one week. ...

주제어

참고문헌 (11)

  1. Almeida,M. and F. P de Franca. 1998. Biofilm formation on brass coupons exposed to a cooling system of an oil refinery. 1 Ind. Microbiol. Biotechnol. 20: 38-44. 

  2. Angell, P and K. Urbanic. 2000. Sulphate-reducing bacterial activity as a pararneter to predict localized corrosion of stainless alloys. Corr. Sci. 42: 897-912. 

  3. Batista, J. F., R. F. Pereira,J M. Lopes, M. F. Carvalho,M. J. Feio, and M. A Reis. 2000. In situ corrosion control in industrial water systems. Biodegradation. 11: 441-448. 

  4. Batt, T. R. 1992. The use of biocides in industry. pp567-582. In L. F. Melo, T. R. Bott, M. Fletcher, B. Capdeville (eds.), Biofilms-Science and Technology, Kluwer Academic Publishers, Boston. 

  5. Flemming,H. C. and J. Wingender. 2001. Relevance of microbial extracellular polymeric substances (EPSs)-Part II: Technical aspects. Water Sci. Technol. 43: 9-16. 

  6. Hamilton, W. A 1995. Biofilms and microbially influenced corrosion, pp171-182. In H. M. Lappin-Scott and J. W. Costerton (eds.), Microbial biofilms, CambridgeUniversity Press, Cambridge. 

  7. ayaraman, A, F. B. Mansfeld, and T. K. Wood. 1999.Inhibiting sulfate-reducing bacteria in biofilms by expressing the antimicrobial peptides indolicidin and bactenecin. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 22: 167-175. 

  8. McFeters, G. A, F. P Yu, B. H. Pye, and P S. Stewart. 1995. Physiological methods to study biofilm disinfection. J. Ind. Microbiol. 15: 333-338. 

  9. Potekhina, J. S., N. G. Sherisheva, L. P Povetkina, A P Pospelov, T. A Rakitina, F. Warnecke, and G. Gottschalk. 1999. Role of microorganisms in corrosion inhibition of metals in aquatic habitats. Appl. Microbiol. Biotechnol. 52: 639-646. 

  10. Rao, T. S., T. N. Sairam, B. Viswanathan, and K. V. K. Nair. 2000. Carbon steel corrosion by iron oxidizing and sulphate reducing bacteria in a freshwater cooling system. Carr: Sci. 42: 1417-1431. 

  11. Tanji, Y., Y. Morono, A Soejima, K. Hori, and H. Unno. 1999. Structural analysis of a biofilm which enhances carbon steel corrosion in nutritionally poor aquatic environrnents. J. Biosci. Bioeng. 88: 551-556. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로