微生物电极营养液自动配制、进样仪器系统和方法技术方案

技术编号:43499863 阅读:22 留言:0更新日期:2024-11-29 17:05
本发明专利技术涉及微生物电极营养液自动配制、进样仪器系统和方法,属于营养液配制和进样技术领域。本发明专利技术公开了一种微生物电极营养液自动配制、进样仪器系统,主要是通过切换阀Ⅰ4分别控制注射泵6抽取PBS储液瓶1、乙酸储液瓶2、去离子水桶3中的溶液,按照相关比例注入营养液瓶11中,采用乙酸储液瓶2中得乙酸溶液和PBS储液瓶1中得磷酸二氢钠溶液(PBS缓冲液)作为储备液,按一定体积比与去离子水混合,配制出满足pH要求的营养液和对相应的微生物电极进行换液处理。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于营养液配制和进样,涉及微生物电极营养液自动配制、进样仪器系统和方法


技术介绍

1、微生物电化学技术使用微生物作为电催化剂,用于产生生物电、生物燃料、氢气和其他有价值的化学品,因此针对微生物电极过程的研究和利用是一个前沿热点方向。微生物电极的正常工作必须持续提供有机物、氮、磷、微量元素、维生素等营养元素,该营养液极易滋生细菌并变质,因此必须现配现用。目前,微生物营养液主要由实验人员人工配制,并定期更换微生物电池营养液。在研究和应用中,微生物电极的数量多达数十上百个,营养液的配制和换液工作量巨大,目前主要采用人工配制,极大消耗了科研和技术人员的时间,是微生物电化学技术规模化应用的瓶颈之一。如果能实现微生物电极营养液自动配制和进样,研制出相关仪器工具,不仅是微生物电化学实验工具的重要进步,也是实现微生物电化学技术自动化的基本方法保障。

2、实验室中,主要采用乙酸钠作为微生物电极培养的标准碳源,营养液ph必须在7~8之间,营养液自动配制和进样面临以下难题:

3、首先,乙酸钠是固体,很难实现配制的自动化过程,将乙酸钠配制为溶液本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种微生物电极营养液自动配制、进样仪器系统,其特征在于,所述仪器系统中包括PBS储液瓶(1)、乙酸储液瓶(2)、去离子水桶(3)、切换阀Ⅰ(4)、离心泵(5)、注射泵(6)、电磁阀Ⅰ(7)、切换阀Ⅱ(8)、换液通路(9)、废液桶(10)、营养液瓶(11)、紫外灯(12)、锡箔纸箱(13)、电磁阀Ⅱ(14)、电磁阀Ⅲ(15)、称重传感器(16)、氮气袋(17);

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述PBS储液瓶(1)的PBS储备液中还包含浓度为0.2mg/L的Vitamin B7、浓度为1.0mg/L的Vitamin B6、浓度为0.5mg/L的VitaminB1...

【技术特征摘要】

1.一种微生物电极营养液自动配制、进样仪器系统,其特征在于,所述仪器系统中包括pbs储液瓶(1)、乙酸储液瓶(2)、去离子水桶(3)、切换阀ⅰ(4)、离心泵(5)、注射泵(6)、电磁阀ⅰ(7)、切换阀ⅱ(8)、换液通路(9)、废液桶(10)、营养液瓶(11)、紫外灯(12)、锡箔纸箱(13)、电磁阀ⅱ(14)、电磁阀ⅲ(15)、称重传感器(16)、氮气袋(17);

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述pbs储液瓶(1)的pbs储备液中还包含浓度为0.2mg/l的vitamin b7、浓度为1.0mg/l的vitamin b6、浓度为0.5mg/l的vitaminb1、浓度为0.5mg/l的vitamin b2、浓度为0.5mg/l的vitamin b3、浓度为0.01mg/l的vitamin b12、浓度为0.2mg/l的叶酸、浓度为0.5mg/l的对氨基苯甲酸、浓度为0.5mg/l的硫辛酸、浓度为0.5mg/l的d-泛酸钙。

3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述乙酸储液瓶(2)的乙酸储备液中还包含浓度为74g/l的kcl、浓度为58g/l的nacl、浓度为31g/l的nh4cl、浓度为0.15g/l的氨基三乙酸、浓度为0.1g/l的mgso4·7h2o、浓度为0.5g/l的mnso4·2h2o、浓度为0.1g/l的feso4·7h2o、浓度为0.1g/l的cocl2、浓度为0.1g/l的cacl2·2h2o、浓度为0.1g/l的znso4、浓度为10...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘鸿殷逢俊赵迎刘俊希宋诚徐泽宇
申请(专利权)人:中国科学院重庆绿色智能技术研究院
类型:发明
国别省市:

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