[发明专利]以聚乙烯亚胺修饰的Fe3O4纳米颗粒为絮凝剂分离微藻的方法无效
申请号: | 201310122296.X | 申请日: | 2013-04-10 |
公开(公告)号: | CN103194394A | 公开(公告)日: | 2013-07-10 |
发明(设计)人: | 郭晨;胡一茹;王锋;刘春朝 | 申请(专利权)人: | 中国科学院过程工程研究所 |
主分类号: | C12N1/12 | 分类号: | C12N1/12;C12R1/89 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 巩克栋 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 聚乙烯 亚胺 修饰 fe sub 纳米 颗粒 絮凝 分离 方法 | ||
1.一种磁性分离微藻的方法,其特征在于,所述方法包括将聚乙烯亚胺修饰的Fe3O4纳米颗粒作为磁性絮凝剂加入到微藻的培养液中,充分搅拌混合,形成磁性絮凝剂-微藻絮凝体,其中所述微藻为表面带负电荷的微藻。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述表面带负电荷的微藻为微拟球藻、小球藻、雨生红球藻或布朗葡萄藻,优选为微拟球藻或雨生红球藻。
3.根据权利要求1或2所述的方法,所述方法包括,
(1)将作为磁性絮凝剂的聚乙烯亚胺修饰的Fe3O4纳米颗粒分散于去离子水中,形成稳定的悬浮液,其中所述悬浮液的浓度为6-12%(w/v),优选为6-11%(w/v),更优选地为8-10%(w/v);
(2)调节微藻培养液的pH至4-10,优选的用NaOH溶液或HCl溶液进行调节;
(3)在步骤(2)的微藻培养液中加入步骤(1)获得的磁性絮凝剂悬浮液,搅拌充分混合均匀,形成磁性絮凝剂-微藻絮凝体;和
(4)对步骤(3)中的所述磁性絮凝剂-微藻絮凝体进行磁性分离,去除上清液,收集分离获得的微藻。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤(1)所述悬浮液采用超声分散法制得;其中,超声功率优选为50-150W,更优选为60-120W,最优选为80-100W;超声时间优选为3-9分钟,更优选为4-8分钟,最优选为5-7分钟。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,在步骤(2)中,分离微拟球藻时pH为8-10,更优选为9;优选地分离雨生红球藻时pH为4-7,优选6。
6.根据权利要求3-5中任一项所述的方法,其特征在于,步骤(3)中所述磁性絮凝剂的用量为:分离微拟球藻时为0.0004-0.0009%(w/v),优选为0.0006-0.0008%(w/v),分离雨生红球藻时为0.0005-0.003%(w/v),优选为0.0007-0.0024%(w/v),更优选为0.0009-0.002%(w/v)。
7.根据权利要求3-6中任一项所述的方法,其特征在于,步骤(3)中所述磁性絮凝剂与微藻进行搅拌混合的温度为15-40℃,优选25-35℃,进一步优选28-35℃。
8.根据权利要求3-7中任一项所述的方法,其特征在于,步骤(3)所述搅拌的时间为优选4-8分钟,优选为5-8分钟,更优选为5-7分钟;搅拌转速优选为40-90rpm,优选为50-90rpm。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述磁性分离在永磁铁的磁场中进行。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的方法,其特征在于,所述磁性分离的磁场强度为400-900奥斯特,优选500-900奥斯特,更优选500-800奥斯特;磁分离时间为4-8分钟,优选4-6分钟。
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