System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种水产用水质改良剂及其制备方法技术_技高网

一种水产用水质改良剂及其制备方法技术

技术编号:40234671 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-02 22:35
本申请涉及水处理技术领域,特别涉及一种水产用水质改良剂及其制备方法,其中,水质改良剂按重量份数计包含以下组分:纳米银:10‑20份;糖蜜:0.5‑1.8份;氧化锌:10‑20份;腐殖酸:1‑5份;复合絮凝剂:5‑15份;硒:1‑5份;改性秸秆:10‑20份。本申请通过活性氨基和羟基发生羟氨基化反应,同时和纳米银包覆氧化锌反应发生协同作用,可以具有更强吸附性能和絮凝效果;硫酸铜和酵母菌发生桥联反应,使其具有更强的吸附性能和絮凝效果,酵母菌可以通过自身的代谢产生具有生物活性的物质,比如蛋白质,蛋白质可能具有与铜离子结合的能力,从而杀菌;进一步进行改性处理,使其具备高吸附性能、高热稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于水处理,具体是指一种水产用水质改良剂及其制备方法


技术介绍

1、随着对环保要求的不断提高和工业的加速发展,水质改良剂的市场越来越受到关注。水质改良剂是一种重要的水产养殖辅助产品,它可以改善养殖水体的水质和底质,提高养殖效益和产品质量。

2、然而,在使用水质改良剂时,需要根据实际情况选择合适的类型和用量,以避免对环境造成不良影响,因此为了改善养殖水环境质量,研制水质改良剂成为未来研究的热点,而现有技术存在以下问题:

3、a:开发水质改良剂与发达国家相比起步较晚,所以目前我国更多关注于水质改良剂的种类,然而缺失了对环境污染的关注;

4、b:长期使用市场上的水质改良剂会导致水体中其他有益元素的流失,影响水生生物的正常生长和生态平衡;

5、c:水质改良剂会受到多种因素的影响,比如水体ph值、改良剂的种类和浓度等,不仅会降低改良剂的吸附效率,甚至可能导致二次污染;

6、d:对于水质改良剂的性能主要是关注以下问题:吸附性、絮凝效果较差、抗菌性不好、可降解性不佳;

7、e:目前一些现有技术对水质改良剂虽然可以投入大规模生产,然而ph值过高或过低都会降低水质改良剂的吸附性和絮凝效果,因此无法实现最佳的吸附和絮凝效果。


技术实现思路

1、针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本专利技术提供了一种水产用水质改良剂及其制备方法,为了解决现有水质改良剂吸附性、絮凝效果较差、抗菌性不好、可降解性不佳的问题,本专利技术通过专利技术一种水质改良剂,采用溶胶-凝胶法使纳米银包覆氧化锌,可以进行高效杀菌,有效净化水源,提高水质,同时去除水体中的异味和污染物,具有优异的吸附性能;通过活性氨基和羟基发生羟氨基化反应,提高对水中污染物的吸附能力和絮凝效果,同时和纳米银包覆氧化锌反应发生协同作用,可以生成具有更强吸附性能和絮凝效果的材料,从而更有效地去除水中的污染物;加入硫酸铜,其中,金属铜离子可以调节ph,维持水体的稳定性,同时控制藻类生长,防止水体富营养化;硫酸铜和酵母菌进一步发生桥联反应,使其具有更强的吸附性能和絮凝效果,其次,酵母菌可以通过自身的代谢活动产生一些具有生物活性的物质,比如蛋白质,这些蛋白质可能具有与铜离子结合的能力,从而干扰巯基酶的活性,影响微生物的生长和繁殖,从而起到杀菌的效果;进一步进行改性处理,将秸秆作为载体,通过浸渍或涂覆的方法将分子筛和氧化铪负载在秸秆表面,使其具备高吸附性能、高热稳定性;本专利技术提供的水质改良剂的制备方法,工艺简单,操作方便,节省了大量的人力和物力,能够有效提升水产用水质改良剂的制备效率,降低制备成本。

2、为了实现上述目的,本专利技术采取的技术方案如下:本专利技术提供了一种水产用水质改良剂,所述水质改良剂按重量份数计包含以下组分:

3、纳米银:10-20份;

4、糖蜜:0.5-1.8份;

5、氧化锌:10-20份;

6、腐殖酸:1-5份;

7、复合絮凝剂:5-15份;

8、硒:1-5份;

9、改性秸秆:10-20份。

10、进一步地,所述水质改良剂按重量份数计包含以下组分:

11、纳米银:12-16份;

12、糖蜜:0.8-1.6份;

13、氧化锌:11-15份;

14、腐殖酸:2-4份;

15、复合絮凝剂:8-12份;

16、硒:2-3份;

17、改性秸秆:14-18份。

18、进一步地,所述复合絮凝剂按重量份数计包含以下组分:

19、壳聚糖:10-20份;

20、氨基酸:4-8份;

21、硫酸铜:1-5份;

22、酵母菌:5-10份。

23、进一步地,所述硫酸铜的浓度为0.6毫克/升,所述酵母菌的活菌数为1×10cfu/g。

24、进一步地,所述改性秸秆按重量份数计包含以下组分:

25、秸秆:10-20份;

26、草酸钙:4-6份;

27、氧化铪:1-5份;

28、分子筛:1-5份。

29、进一步地,所述草酸钙可以为氢氧化钙和草酸钠按质量比1:1混合制备。

30、进一步地,所述腐殖酸可以为水溶性腐植酸中一种,所述水溶性腐植酸可以是黄腐植酸钠;所述硒可以为植物活性硒中的一种,所述植物活性硒可以为硒蛋氨酸。

31、本专利技术还提供了一种水产用水质改良剂的制备方法的制备方法,包括以下步骤:

32、步骤一:制备改性秸秆;

33、步骤二:制备复合絮凝剂,首先,活化酵母菌菌种,培养基接种酵母菌菌种,调节ph为7.0±0.2,温度25℃,发酵10天,得到酵母菌菌,然后,加入硫酸铜、壳聚糖、氨基酸,得到所述复合絮凝剂;

34、步骤三:将纳米银和氧化锌混合搅拌,然后称取各原料以及步骤一和步骤二制备的产物,在50℃下搅拌30min后,进行干燥,然后用压片机造粒,得到所述水质改良剂。

35、采用上述本专利技术取得的有益效果如下:

36、(1)采用溶胶-凝胶法使纳米银包覆氧化锌,可以进行高效杀菌,有效净化水源,提高水质,同时去除水体中的异味和污染物,具有优异的吸附性能;

37、(2)通过活性氨基和羟基发生羟氨基化反应,提高对水中污染物的吸附能力和絮凝效果,同时和纳米银包覆氧化锌反应发生协同作用,可以生成具有更强吸附性能和絮凝效果的材料,从而更有效地去除水中的污染物;

38、(3)加入硫酸铜,其中,金属铜离子可以调节ph,维持水体的稳定性,同时控制藻类生长,防止水体富营养化;

39、(4)硫酸铜和酵母菌进一步发生桥联反应,使其具有更强的吸附性能和絮凝效果,其次,酵母菌可以通过自身的代谢活动产生一些具有生物活性的物质,比如蛋白质,这些蛋白质可能具有与铜离子结合的能力,从而干扰巯基酶的活性,影响微生物的生长和繁殖,从而起到杀菌的效果;

40、(5)进一步进行改性处理,将秸秆作为载体,通过浸渍或涂覆的方法将分子筛和氧化铪负载在秸秆表面,使其具备高吸附性能、高热稳定性;

41、(6)本专利技术提供的水质改良剂的制备方法,工艺简单,操作方便,节省了大量的人力和物力,能够有效提升水产用水质改良剂的制备效率,降低制备成本。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述水质改良剂按重量份数计包含以下组分:

2.根据权利要求1所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述水质改良剂按重量份数计包含以下组分:

3.根据权利要求2所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述复合絮凝剂按重量份数计包含以下组分:

4.根据权利要求3所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述硫酸铜的浓度为0.6毫克/升。

5.根据权利要求4所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述酵母菌的活菌数为1×10cfu/g。

6.根据权利要求2所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述改性秸秆按重量份数计包含以下组分:

7.根据权利要求6所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述草酸钙可以为氢氧化钙和草酸钠按质量比1:1混合制备。

8.根据权利要求2所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述腐殖酸可以为水溶性腐植酸中一种,所述水溶性腐植酸可以是黄腐植酸钠。

9.根据权利要求8所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述硒可以为植物活性硒中的一种,所述植物活性硒可以为硒蛋氨酸。

10.根据权利要求1所述的一种水产用水质改良剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述水质改良剂按重量份数计包含以下组分:

2.根据权利要求1所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述水质改良剂按重量份数计包含以下组分:

3.根据权利要求2所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述复合絮凝剂按重量份数计包含以下组分:

4.根据权利要求3所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述硫酸铜的浓度为0.6毫克/升。

5.根据权利要求4所述的一种水产用水质改良剂,其特征在于,所述酵母菌的活菌数为1×10cfu/g。

6.根据权利要求2所述的一种水产...

【专利技术属性】
技术研发人员:苏咏梅钱红丁润锁付婷婷
申请(专利权)人:天津市好曰子动物药业有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1