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Abstract
En este estudio, la bacteria Delftia acidovorans se aisló de sistema de tuberías de tratamiento de agua y se uso para demostrar la biocorrosión de recubrimientos de aleación NiZn mediante técnicas electroquímicas. La morfologia de la superficie y de los productos de corrosión se determinaronusando microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (EDS). Los resultados demostraron que cuando la actividad metabólica alcanza el máximo nivel, la actividad de la corrosión de los recubrimientos de aleación NiZn aumentado significativamente en relación con Ecorr, Icorr, QCM y Rct. Además, la corrosión por grietas que se ha visto debido a la adhesión bacteriana confirma que D.acidovorans juega un papel importante en la corrosión del revestimiento de aleación de NiZn.
Introducción
Recubrimientos de zinc son ampliamente utilizados en la protección de componentes de acero contra la corrosión. Depósitos de Co de otros metales es uno de los formas de mejorar las propiedades de corrosión de depósitos de zinc. También los recubrimientos de aleación de NiZn poseen mayorresistencia a la corrosión y una mejores características mecánicas que el zinc puro y otros revestimientos de aleaciones de zinc y, eventualmente, atraerán mucha la atención. Varios autores han mostrado que los recubrimientos de aleación NiZn tienen la mejor resistencia ante la corrosión en ambientes salinos.
Está ampliamente documentado que los microorganismos tienden a adherirse por ellos mismosa superficies, colonizar, proliferar y formar un biofilm. El biofilm, que consta de células microbianas y sus productos metabólicos, sustancias polimérica extracelular incluyendo (EPS), creando gradientes de pH, de oxígeno disuelto, contenido de nutrientes, temperatura y presión lo que conduce a la corrosión de los metales y aleaciones. Esta situación se conoce como biocorrosión.
Debido acambios en las condiciones electroquímicas en la interfase metaloaleacion/solución, los microorganismos pueden causar corrosión. Estos cambios pueden tener efectos diferentes, como la corrosión localizada, la corrosión general o la inhibición de la corrosión. El progreso actual en genómica microbiana y la ecología molecular microbiana está cambiando nuestra percepción de la composición de losconsorcios bacterianos asociados con la corroción los metales / aleaciones. También nuestra comprensión de los tipos de sustratos que las bacterias son capaces de utilizar como donadores y aceptores de electrones se ha mejorado. Estos avances han revelado también la existencia de vías bioquímicas antes insospechadas. Además, la biocorrosión y sus contadores del proceso rara vez son vinculados a unmecanismo único y la MIC se convierte en un problema grave en ambientes acuáticos y en muchas industrias, tales como: la generación de energía, petroquímica, pulpa y papel, con serias perdidas económicas. Por lo tanto, el tema se ha convertido en un área importante de investigación científica, en particular la identificación y caracterización de los organismos microbianos que causan MIC y lascondiciones especificas en las que se produce MIC se ha convertido en un foco importante. El enfoque sobre estas cuestiones puede proporcionar conocimientos útiles para el control MIC en ambientes acuáticos.
Una de las bacterias aisladas de e sistema de tuberías de tratamiento de agua es Delftia acidovorans: una bacteria Gram-negativa, aerobia estricta, recta o ligeramente curvada en forma de varillas,principalmente móviles, oxidasa y catalasa positivas y no fermentativa y se encuentra en el suelo y agua. El D. acidovorans es el tipo de bacteria natural mas conocida que puede acumular eficientemente polihidroxialcanoatos (PHA). Además, la bacteria fue exitosamente biodegradada en anilina y diuron en fuentes exclusivas de carbono, nitrógeno y energía. En otro estudio del D. accidovorans, fue...
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