[发明专利]基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料及其制备方法有效
申请号: | 202210516043.X | 申请日: | 2022-05-12 |
公开(公告)号: | CN114985431B | 公开(公告)日: | 2023-04-18 |
发明(设计)人: | 贺桂成;唐孟媛;李咏梅;崔佳欣;张沈平 | 申请(专利权)人: | 南华大学 |
主分类号: | B09B3/60 | 分类号: | B09B3/60;C12P3/00;B09B101/55 |
代理公司: | 武汉卓越志诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42266 | 代理人: | 何京晶 |
地址: | 421001 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 微生物 加固 工艺 改性纤维 复合材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、将黄麻纤维洗涤、干燥后,置于沸水中浸泡预定时间,再将其取出烘干,得到改性纤维;
S2、将步骤S1得到的所述改性纤维与铀尾矿砂按照预定的配比混合均匀,得到混合物;所述铀尾矿砂中,按重量计,粒径<0.2mm的颗粒占10%~20%,粒径为0.2~0.5mm的颗粒占15%~50%,粒径为0.5~0.8mm的颗粒占15%~50%,粒径为0.8~2mm的颗粒占15%~50%,粒径>2mm的颗粒占10%~20%;
S3、对碳酸盐矿化菌进行活化、培养后,筛选出脲酶活性最高的作为优势菌株;
S4、将步骤S3筛选得到的所述优势菌株与培养基混合均匀,置于与硬岩铀矿山采空区环境相同的温度下养护预定时间后,得到菌液;再将所述菌液注入步骤S2得到的所述混合物中,然后注入预定浓度的胶结液,充分反应后得到基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料。
2.根据权利要求1所述的基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料的制备方法,其特征在于:在步骤S1中,所述预定时间为1~4h。
3.根据权利要求1所述的基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料的制备方法,其特征在于:在步骤S2中,所述改性纤维的重量占所述混合物总重量的1%~5%。
4.根据权利要求1所述的基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料的制备方法,其特征在于:在步骤S2中,所述改性纤维的长度为5~25mm。
5.根据权利要求1所述的基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料的制备方法,其特征在于:在步骤S4中,所述胶结液中含有尿素和氯化钙;所述尿素和氯化钙的摩尔比为1:(0.9~1.1),所述尿素和氯化钙的总摩尔浓度为0.5~2mol/L。
6.根据权利要求1所述的基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料的制备方法,其特征在于:在步骤S4中,所述菌液的OD600为0.6~0.8;所述菌液与所述胶结液的体积比为1:(1.4~1.6)。
7.根据权利要求1所述的基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料的制备方法,其特征在于:在步骤S3中,所述碳酸盐矿化菌活化后被接种至培养基中进行培养,菌种接种量为培养基体积的1%;所述培养基包括固体培养基和液体培养基,所述液体培养基中包含大豆蛋白胨、牛肉膏、尿素和去离子水。
8.根据权利要求1所述的基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料的制备方法,其特征在于:在步骤S3中,所述碳酸盐矿化菌为巴氏芽孢杆菌或球形芽孢杆菌。
9.一种基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料,其特征在于:所述复合材料根据权利要求1~8中任一权利要求所述的制备方法制备得到。
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