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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及農田土壤修復,具體涉及一種生物炭阻控土壤及蔬菜中抗生素及耐藥基因傳輸材料的制備方法及應用。
技術介紹
1、農業和畜牧業發展加速了抗生素對農田土壤的污染,同時導致抗生素耐藥基因在土壤中的富集,對全球生態系統和人類健康構成重大威脅。各種化學和物理技術已被用于修復抗生素污染的土壤,但與成本、制備方法復雜及功效相關的挑戰往往限制了它們的可持續性。土壤吸附劑施加是降低土壤抗生素有效性的一種主要方法,但傳統吸附劑存在明顯的性能差異,吸附污染物性能較弱。因此,如何選擇一種能有效去除土壤和蔬菜中抗生素且低成本的土壤改良劑是未來確保食品安全和人類健康的重要研究課題。
技術實現思路
1、本專利技術要解決的技術問題是針對以上不足,提供一種生物炭阻控土壤及蔬菜中抗生素及耐藥基因傳輸材料的制備方法,以玉米秸稈為前驅物,通過磁性改性和石墨氮化碳負載,水熱反應高溫煅燒后制備出吸附能力較強的生物炭材料,并將其施入受抗生素及耐藥基因污染的土壤,實現土壤修復,以保護食品安全和人類健康。
2、為解決以上技術問題,本專利技術采用以下技術方案:
3、基于生物炭基復合材料阻控土壤蔬菜體系中抗生素及耐藥基因傳輸的方法,包括以下步驟:
4、步驟1、將玉米秸稈用去離子水洗凈,烘干,粉碎過篩獲得秸稈粉末;
5、步驟2、制備得到石墨氮化碳g-c3n4;
6、步驟3、將玉米秸稈粉末和feso4·7h2o加入去離子水中混合攪拌均勻,室溫磁力攪拌12h,加入制備好的g
7、步驟4、將上一步得到的固體粉末在馬弗爐中650-750℃下煅燒4h以上,待反應結束后冷卻至室溫,將得到的產物用去離子水和乙醇離心洗滌三次,干燥后獲得febc/g-cn復合材料;
8、步驟5、將上一步得到的febc/g-cn復合材料按土壤質量的0.4-0.8%施入土壤,充分混合均勻。
9、進一步的,步驟2的具體步驟為:將尿素置于有蓋子的石英坩堝中加熱至550℃,恒溫保持2h,冷卻收集得到g-c3n4。
10、進一步的,步驟5中febc/g-cn復合材料施用比例為土壤質量的0.5%。
11、本專利技術的有益效果為:
12、本專利技術使用的復合材料制備方法簡單,前驅物原料豐富,孔容積較大,是理想的土壤改良材料;本專利技術施肥方式方式操作簡單,適用于小型盆栽種植;所制備febc/g-cn生物炭材料的改良可以增加抗生素在土壤中的分解,降低抗生素的選擇性壓力,阻控抗生素及耐藥基因在土壤蔬菜體系中的傳輸。經過試驗結果顯示生物炭材料施加后生菜根、莖、葉組織及土壤中四環素含量分別下降58%、79%、74%和30%,總耐藥基因相對豐度分別降低64%、54%、43%和63%,對土壤及蔬菜組織中抗生素及耐藥基因傳輸具有良好阻控效果。
13、下面結合附圖和實施例對本專利技術進行詳細說明。
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1.基于生物炭基復合材料阻控土壤蔬菜體系中抗生素及耐藥基因傳輸的方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的基于生物炭基復合材料阻控土壤蔬菜體系中抗生素及耐藥基因傳輸的方法,其特征在于,步驟2的具體步驟為:將尿素置于有蓋子的石英坩堝中加熱至550℃,恒溫保持2h,冷卻收集得到g-C3N4。
3.根據權利要求1所述基于生物炭基復合材料阻控土壤蔬菜體系中抗生素及耐藥基因傳輸的方法,其特征在于,步驟5中FeBC/g-CN復合材料施用比例為土壤質量的0.5%。
【技術特征摘要】
1.基于生物炭基復合材料阻控土壤蔬菜體系中抗生素及耐藥基因傳輸的方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的基于生物炭基復合材料阻控土壤蔬菜體系中抗生素及耐藥基因傳輸的方法,其特征在于,步驟2的具體步驟為:將尿素置于有蓋子...
【專利技術屬性】
技術研發人員:汪慶,楊生娟,楊光,李旭力,孫少靜,羅景輝,任尚,
申請(專利權)人:河北工程大學,
類型:發明
國別省市:
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