一种基于改性纤维素载体的微藻的培养方法与流程

文档序号:36166053发布日期:2023-11-23 17:57阅读:47来源:国知局
一种基于改性纤维素载体的微藻的培养方法与流程

本发明属于微生物,具体涉及一种基于改性纤维素载体的微藻的培养方法。


背景技术:

1、当前对于污水、废水的净化处理,大多采用物理分离或化学转化的手段,然而该类方法存在处理系统复杂、运行费用高、能耗大、处理不彻底以及可能产生二次污染的缺陷。采用微生物对污水进行净化是一种新型技术手段,该方法具有低能耗、高效率、可持续、低成本的优势,因此日渐受到重视。

2、微藻具有生长速度快、生长周期短的特点,该类微生物能够通过光和作用或异样转化的方式高效吸收、净化水体中的有机物,合成糖、脂肪酸等物质,因此,微藻已成为微生物净化中的首要选择对象之一。

3、在微生物处理污水技术中,微生物载体发挥着固定生物膜、吸附污染物的作用,因此是微生物净化修复技术中的重要组成部分。现有的用于固定、生长微藻类微生物的载体通常采用海藻酸钠、琼脂、明胶或聚丙烯等聚合物,然而上述载体分别存在稳定性低、生物亲和性较差、难降解等缺陷,已无法满足实际生产、应用的需求。

4、基于此,亟需提供一种新的技术方案,来解决上述现有技术中的不足。


技术实现思路

1、为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种基于改性纤维素载体的微藻的培养方法。本发明以改性纳米二氧化硅、尿素、纤维素等成分为原料,制备了改性纤维素载体,其具有稳定性强、比表面积大、生物亲和性好等优点,基于该载体的微藻复合材料能够高效、持续净化水体,具有良好的应用前景。

2、本发明的一个目的在于,提供一种基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法包括如下步骤:

3、s1、将纳米二氧化硅经羟基化处理后,与烷基羧酸共混反应,得到改性后的纳米二氧化硅;

4、s2、将氢氧化钠、尿素与竹纤维共混于水中搅拌,得到纤维素溶液;

5、s3、将所述改性后的纳米二氧化硅置于所述纤维素溶液中搅拌均匀,得到混合液;

6、s4、将所述混合液加入到酸性溶液中固化,得到改性纤维素载体;

7、s5、对所述改性纤维素载体进行微藻定植。

8、进一步地,所述烷基羧酸选择十二烷酸、十四烷酸、十六烷酸或十八烷酸的一种或多种。

9、进一步地,所述纳米二氧化硅和竹纤维的质量比为1:10-1:20。

10、进一步地,步骤s4中,所述酸性溶液是乙酸与有机溶剂的混合溶液。

11、进一步地,所述微藻选自小球藻、微绿球藻、角毛藻、紫球藻的一种或多种。

12、进一步地,步骤s5中,微藻定植前,将微藻培养到稳定生长阶段。

13、进一步地,步骤s5中,所述微藻定植的温度为20-25°c,光照时间为3-6 h/天。

14、进一步地,所述纳米二氧化硅的尺寸为10-100 nm。

15、本发明所提供的高稳定性的环保型洗衣凝珠具有以下有益效果:

16、本发明的基于改性纤维素载体的微藻的培养方法中,采用烷基羧酸改性纳米二氧化硅、竹纤维等成分为原料,制备了多孔凝胶状的改性纤维素载体,由于改性纳米二氧化硅表面引入了大量长链烷基,改善了多种成分之间的相容性,能够与纤维素进行稳定包裹,形成更加均匀、紧密的结构,同时也提高了载体的比表面积,对后续定植微藻具有良好的促生长作用,对污水的净化能力也得到显著的提升。



技术特征:

1.一种基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,其特征在于,所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,其特征在于,所述烷基羧酸选择十二烷酸、十四烷酸、十六烷酸或十八烷酸的一种或多种。

3.根据权利要求1所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,其特征在于,所述纳米二氧化硅和竹纤维的质量比为1:10-1:20。

4.根据权利要求1所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,其特征在于,步骤s4中,所述酸性溶液是乙酸与有机溶剂的混合溶液。

5.根据权利要求1所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,其特征在于,所述微藻选自小球藻、微绿球藻、角毛藻、紫球藻的一种或多种。

6.根据权利要求1所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,其特征在于,步骤s5中,微藻定植前,将微藻培养到稳定生长阶段。

7.根据权利要求1所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,其特征在于,步骤s5中,所述微藻定植的温度为20-25°c,光照时间为3-6 h/天。

8.根据权利要求1所述基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,其特征在于,所述纳米二氧化硅的尺寸为10-100 nm。


技术总结
本发明提供了一种基于改性纤维素载体的微藻的培养方法,包括如下步骤:S1、将纳米二氧化硅经羟基化处理后,与烷基羧酸共混反应,得到改性后的纳米二氧化硅;S2、将氢氧化钠、尿素与竹纤维共混于水中搅拌,得到纤维素溶液;S3、将所述改性后的纳米二氧化硅置于所述纤维素溶液中搅拌均匀,得到混合液;S4、将所述混合液加入到酸性溶液中固化,得到改性纤维素载体;S5、对所述改性纤维素载体进行微藻定植。本发明以改性纳米二氧化硅、尿素、纤维素等成分为原料,制备了改性纤维素载体,其具有稳定性强、比表面积大、生物亲和性好等优点,基于该载体的微藻复合材料能够高效、持续净化水体,具有良好的应用前景。

技术研发人员:吴悦,李邦旭,文莉莉,朱丽丽,徐希娥
受保护的技术使用者:山东悦翔生物有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/16
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