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() 微生物加固剂的制备方法以及微生物加固剂技术_技高网

微生物加固剂的制备方法以及微生物加固剂技术

技术编号:40553921 阅读:10 留言:0更新日期:2024-03-05 19:14
本发明专利技术提供一种微生物加固剂的制备方法、微生物加固剂以及铁质物品的加固方法。微生物加固剂的制备方法包括:步骤(i),向培养基中加入铁源,得到铁源浓度为0.00125mol/L‑0.2mol/L的培养基溶液;步骤(ii),用pH值调节液将培养基溶液的pH值调节为5.5‑8.5;以及步骤(iii),接入微生物,振荡培养后得到微生物加固剂,其中,铁源为六水合三氯化铁、硫酸铁、无定形水合氧化铁、柠檬酸铁中的任意一种或几种的组合,微生物为球衣菌属、土杆菌属、希瓦氏菌属中的任意一种或几种的组合。根据本发明专利技术,能够实现对铁质物品的加固,提高其强度和结构稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及铁质物品加固领域,更具体地讲,涉及一种微生物加固剂的制备方法、微生物加固剂以及铁质物品的加固方法。


技术介绍

1、铁质文物俗称“铁器”,考古出土的铁器包括工具、用具、武器、农具等,是研究古代人类社会发展,特别是农业发展的珍贵实物资料,具有重要的历史、艺术和科学价值。相比于其他材质,铁的化学性质较为活泼,铁质文物因自身基体结构成分不均匀,同时受周围环境介质的影响,极易被腐蚀而损毁,保存较为困难。许多铁质文物因腐蚀程度过重,整体酥松脆弱,机械强度弱,结构稳定性差,因此亟需采取适当的保护措施进行加固,以提高其强度和结构稳定性。

2、目前对于脆弱铁质文物,一般采用常压渗透加固和减压渗透加固两种方法。其中,对于加固材料的选择,通常遵循抗水性能好、渗透性能好、内聚力强、附着力牢固、不易老化、耐候性好、具有可再处理性、加固后色泽差异小等原则。目前文物保护人员大多采用硝酸纤维素、聚氨酯、丙烯酸类、环氧树脂等有机高分子材料作为加固剂。虽然这些材料能起到一定的加固效果,广泛地应用于文物保护,但本身存在不耐老化,与脆弱铁质文物的兼容性差、耦合度不高等缺点。

3、因此,需要开发一种对铁质物品特别是脆弱铁质文物进行加固的新型加固剂。

4、需要说明的是,以上
技术介绍
部分所公开的信息仅用于增强对本专利技术背景的理解,因此其可能包含不构成对本领域技术人员已知的现有技术的信息。


技术实现思路

1、为了解决现有技术中存在的上述问题中的一个或多个,本专利技术提供一种微生物加固剂的制备方法、微生物加固剂以及铁质物品的加固方法。

2、本专利技术的微生物加固剂的制备方法包括:步骤(i),向培养基中加入铁源,得到铁源浓度为0.00125mol/l-0.2mol/l的培养基溶液;步骤(ii),用ph值调节液将上述培养基溶液的ph值调节为5.5-8.5;以及步骤(iii),接入微生物,振荡培养后得到上述微生物加固剂,其中,上述铁源为六水合三氯化铁、硫酸铁、无定形水合氧化铁、柠檬酸铁中的任意一种或几种的组合,上述微生物为球衣菌属、土杆菌属、希瓦氏菌属中的任意一种或几种的组合。

3、根据本专利技术一实施例,在上述步骤(iii)中,上述微生物的接入量可以为104-105个/ml。

4、根据本专利技术一实施例,在上述步骤(iii)中,可以在15-36℃下以150-220r/min的转速进行振荡培养5-20天。

5、根据本专利技术一实施例,在上述步骤(iii)之后,还可以包括对上述步骤(iii)得到的微生物加固剂进行灭菌处理的步骤。

6、根据本专利技术一实施例,上述ph值调节液可以为1mol/lnaoh水溶液、1mol/lnahco3水溶液、1mol/lhcl水溶液中的一种。

7、另外,本专利技术的微生物加固剂是由上述微生物加固剂的制备方法制备而成。

8、另外,本专利技术的铁质物品的加固方法包括将上述微生物加固剂施用于上述铁质物品的表面。

9、根据本专利技术一实施例,在施用上述微生物加固剂之前,还可以包括用脱氯碱液对上述铁质物品进行清洗的步骤,上述脱氯碱液可以是浓度为0.002mo1/l-0.01mo1/l的naoh水溶液。

10、根据本专利技术一实施例,将上述微生物加固剂施用于铁质物品的表面可以包括:以将上述微生物加固剂滴加于上述铁质物品的表面后在室温下静置3天为一个加固周期,进行3-10个上述加固周期。

11、根据本专利技术一实施例,上述铁质物品可以为铁质文物。

12、根据本专利技术提供的微生物加固剂的制备方法、微生物加固剂以及铁质物品的加固方法,能够实现对铁质物品的加固,提高其强度和结构稳定性。

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【技术保护点】

1.一种微生物加固剂的制备方法,其特征在于,所述微生物加固剂的制备方法包括:

2.根据权利要求1所述的微生物加固剂的制备方法,其特征在于,在所述步骤(iii)中,所述微生物的接入量为104-105个/mL。

3.根据权利要求2所述的微生物加固剂的制备方法,其特征在于,在所述步骤(iii)中,在15-36℃下以150-220r/min的转速进行振荡培养5-20天。

4.根据权利要求3所述的微生物加固剂的制备方法,其特征在于,在所述步骤(iii)之后,还包括对所述步骤(iii)得到的微生物加固剂进行灭菌处理的步骤。

5.根据权利要求1所述的微生物加固剂的制备方法,其特征在于,所述pH值调节液为1mol/L NaOH水溶液、1mol/LNaHCO3水溶液和1mol/L HCl水溶液中的一种。

6.一种微生物加固剂,其特征在于,所述微生物加固剂通过权利要求1~5中任一项所述的微生物加固剂的制备方法制备而成。

7.一种铁质物品的加固方法,其特征在于,将权利要求6所述的微生物加固剂施用于所述铁质物品的表面。

8.根据权利要求7所述的铁质物品的加固方法,其特征在于,在施用所述微生物加固剂之前,还包括用脱氯碱液对所述铁质物品进行清洗的步骤,所述脱氯碱液是浓度为0.002mo1/L-0.01mo1/L的NaOH水溶液。

9.根据权利要求7所述的铁质物品的加固方法,其特征在于,将所述微生物加固剂施用于所述铁质物品的表面包括:以将所述微生物加固剂滴加于所述铁质物品的表面后在室温下静置3天为一个加固周期,进行3-10个所述加固周期。

10.根据权利要求7~9中任一项所述的铁质物品的加固方法,其特征在于,所述铁质物品是铁质文物。

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【技术特征摘要】

1.一种微生物加固剂的制备方法,其特征在于,所述微生物加固剂的制备方法包括:

2.根据权利要求1所述的微生物加固剂的制备方法,其特征在于,在所述步骤(iii)中,所述微生物的接入量为104-105个/ml。

3.根据权利要求2所述的微生物加固剂的制备方法,其特征在于,在所述步骤(iii)中,在15-36℃下以150-220r/min的转速进行振荡培养5-20天。

4.根据权利要求3所述的微生物加固剂的制备方法,其特征在于,在所述步骤(iii)之后,还包括对所述步骤(iii)得到的微生物加固剂进行灭菌处理的步骤。

5.根据权利要求1所述的微生物加固剂的制备方法,其特征在于,所述ph值调节液为1mol/l naoh水溶液、1mol/lnahco3水溶液和1mol/l hcl水溶液中的一种。

6.一种微生...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜萌萌梁宏刚刘勇张湃查瑞涛
申请(专利权)人:中国社会科学院考古研究所
类型:发明
国别省市:

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