纳米微量元素饲料添加剂的制备方法技术

技术编号:103154 阅读:468 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种纳米微量元素饲料添加剂的制备方法,其特征在于:    (1)按下列步骤制备用于直接在生产配合饲料中使用的单体或组合纳米微量元素饲料添加剂:选择一种或多种粉体粒度不大于40纳米的纳米微量元素,分别以元素为基础,按0.25~0.5倍动物营养需要量称取,按1∶400~1000的量加入稀释剂混合均匀后,再进行检测,使其反映混合均匀度的变异系数CV不大于6%,重复检测误差不大于5%;    (2)按下列步骤制备用于在生产预混合饲料中使用的单体或组合纳米微量元素饲料添加剂:选择一种或多种粉体粒度不大于40纳米的纳米微量元素,分别以元素为基础,按预混料设计要求的浓缩倍数的量称取,按预混料中钙磷比为4~6∶1的量添加稀释剂,混合均匀后进行检测,使其混合均匀度的变异系数CV不大于6%,重复检测误差不大于5%。

【技术实现步骤摘要】
纳米微量元素饲料添加剂的制备方法
本专利技术涉及一种纳米微量元素饲料添加剂的制备方法。技术背景微量元素饲料添加剂或预混料是动物生产中制备全价配合饲料的重要微量成分,也是挖掘饲料和动物生产潜力的重要手段。长时间以来,饲料工业和动物生产中使用的微量元素主要是无机盐。动物生产实践证明,无机矿物元素作为微量矿物元素饲料补充料存在很多问题:一是硫酸盐容易使动物产生胃肠溃疡,造成消化生理环境应激,重者造成死亡,轻者影响生长,降低饲料利用效率;二是硫酸盐在消化道酸、碱条件下离解成离子态,很容易与其它物质结合,形成不能被吸收的物质(如草酸盐、植酸盐等),显著降低微量元素的消化吸收效率(平均利用效率不到50%,微量矿物元素使用量较大情况下,利用效率可能降到10%以下),造成矿物质资源的极大浪费,甚至带来严重的环境问题;三是降低了维生素的生物学效价,促进脂质氧化或过氧化,严重降低饲料营养质量。如何解决这些问题,一直是研究和生产实践关心的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于为饲料工业提供一种安全可靠、效益更高的纳米微量元素饲料添加剂的制备方法,该方法制得的单体或组合纳米微量元素饲料添加剂有利于提高矿物元素的营养效率,增强矿物元素添加剂预混料的营养增效作用,提高矿物质资源的利用效率。本专利技术的纳米微量元素饲料添加剂的制备方法的特征在于:(1)按下列步骤制备用于直接在生产配合饲料中使用的单体或组合纳米微量元素饲料添加剂:选择一种或多种粉体粒度不大于40纳米的纳米微量元素,分别按0.25~0.5倍动物营养需要量称取,按1∶400~1000的量加入稀释剂混合均匀后,再进行检测,使其混合均匀度的变异系数CV不大于6%,重复检测误差不大于5%;(2)按下列步骤制备用于在生产预混合饲料中使用的单体或组合纳米微量元素饲料添加剂:选择一种或多种粉体粒度不大于40纳米的纳米微量元素,按预混料设计要求的浓缩倍数的量称取,按预混料中钙磷比为4~6∶1的量添加稀释剂,混合均匀后进行检测,使其混合均匀度的变异系数CV不大于6%,重复检测误差不大于5%。我们的研究清楚证明,不管是单体或组合纳米粉体物质,只有达到一定纳米规格,才能使纳米矿物质用作饲料添加剂或制成预混料表现出特有的作用和优于无机矿物盐的效果。纳-->米矿物质一旦达到表现出生物学效应的程度,明显表现出用量节约效应、一因多效效应等非纳米物质所不具有的特殊效应,甚至有利于提高饲料的加工贮藏质量,特别是纳米矿物质的组合应用使得多效效应作用更为明显。本专利技术在考虑传统无机矿物质作饲料添加剂的基础上,通过充分利用同种物质在纳米状态下的特性(尤其是纳米材料的表面特性,抗氧化特性,杀菌特性,除臭特性)差异,结合适宜的营养配合技术,促进和挖掘微量矿物元素的营养潜力和添加剂效应作用,从而有利于营养物质的有效利用。本专利技术的优点在于:一是明显提高和促进微量元素的营养效果;二是显著增强动物的健康保护作用;三是能有效保护饲料中的其他营养成分不受矿物元素影响。具体实施方式实施例一:选择粉体粒度不大于40纳米的纳米氧化锌,按每100千克实验配合饲料称取7g纳米氧化锌(即相当于配合饲料的0.007%),7000克稀释剂(碳酸钙1000克,磷酸氢钙1500克,a淀粉4500克)混合均匀后,再进行检测,使其混合均匀度的变异系数CV不大于6%,重复检测误差不大于5%。单体纳米氧化锌的实验效果:用平均体重8.16千克的断奶小猪实验配合饲料中含0.007%的纳米氧化锌(相当于锌需要的一半)的饲养效果。实验设三个组:对照组(不添加任何锌源);硫酸锌组(按锌的需要量补充);纳米氧化锌组(按锌的需要量一半补充,即0.007%)。小猪的基础配合饲料按5~10千克体重阶段仔猪需求量配合。实验期六周,结果如下:对照组:平均日增重398克,饲料增重比2.2。硫酸锌组:平均日增重399克,饲料增重比2.26。纳米氧化锌组:平均日增重486克,饲料增重比2.08。小猪实验配合饲料中含0.007%的纳米氧化锌,日增重提高21%,每千克增重耗料降低5.5%。实施例二:选择粉体粒度不大于40纳米的纳米氧化锌、纳米氧化铁、纳米氧化钛,依次称取7、6、2g和7000克稀释剂(碳酸钙1000克,磷酸氢钙1500克,a淀粉4500克)混合均匀后,再进行检测,使其混合均匀度的变异系数CV不大于6%,重复检测误差不大于5%。用平均体重6.5千克的断奶小猪实验组和纳米矿物元素的饲养效果。-->实验设三个组:对照组(不添加任何锌源);硫酸锌组(按锌的需要量补充);纳米矿物元素组(纳米氧化锌0.007%、纳米氧化铁0.006%、纳米氧化钛0.002%)。小猪的基础配合饲料按5-10千克体重阶段仔猪要求配合。实验期四周,结果如下:对照组:平均日增重220克,饲料增重比1.7,腹泻指数11,粪便臭味浓。硫酸锌组:平均日增重231克,饲料增重比1.6,腹泻指数7,粪便臭味浓。纳米氧化锌组:平均日增重269克,饲料增重比1.6,腹泻指数4.3,粪便臭味较浓。小猪实验配合饲料用纳米氧化锌、纳米氧化铁、纳米氧化钛,日增重比对照组提高22%,比用硫酸盐提高16%,仔猪腹泻率降低近一倍,排泄物臭味明显变淡。实施例三:实验设计按实施例一的方式执行。用平均体重8.2千克的断奶小猪实验0.007%纳米氧化锌对微生物的抑制作用。实验六周结束后,取样分析消化道大肠杆菌和乳酸杆菌的对数值数变化,结果如下:对照组:大肠杆菌7.88,乳酸杆菌10.26。硫酸锌组:大肠杆菌7.72,乳酸杆菌9.86。纳米氧化锌组:大肠杆菌6.66,乳酸杆菌10.14。由实验结果可知,小猪配合饲料使用纳米氧化锌、纳米氧化铁、纳米氧化钛,显著抑制大肠杆菌的生长繁殖,不影响乳酸菌的生长繁殖,有利于增强断奶仔猪的健康保护作用。本专利技术为饲料工业提供了一种安全可靠、效益更高的新方法,该方法制得的单体或组合纳米微量元素饲料添加剂有利于提高矿物元素的营养效率,增强矿物元素添加剂预混料的营养增效作用,提高矿物质资源的利用效率,具有较大的应用推广价值。本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种纳米微量元素饲料添加剂的制备方法,其特征在于:(1)按下列步骤制备用于直接在生产配合饲料中使用的单体或组合纳米微量元素饲料添加剂:选择一种或多种粉体粒度不大于40纳米的纳米微量元素,分别以元素为基础,按0.25~0.5倍动物营养需要量称取,按1∶400~1000的量加入稀释剂混合均匀后,再进行检测,使其反映混合均匀度的变异系数CV不大于6%,重复检测误差不大于5%;(2)按下列步骤制备用于在生产预混合饲料...

【专利技术属性】
技术研发人员:况应谷王之盛陈炳钿廖代伟周安国
申请(专利权)人:福建省新闽科生物科技开发有限公司
类型:发明
国别省市:

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