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() 一种可降解的发光型仿生鱼饵及其制备方法技术_技高网

一种可降解的发光型仿生鱼饵及其制备方法技术

技术编号:44329258 阅读:3 留言:0更新日期:2025-02-18 20:37
本发明专利技术公开了一种可降解的发光型仿生鱼饵及其制备方法,属于仿生鱼饵材料技术领域,用于解决现有技术中的仿生鱼饵可降解性能差、耐水性、耐腐蚀性能有待提高的技术问题;本发明专利技术包括以下步骤:将改性聚羟基丁酸酯100‑120份、稳定剂20‑30份、增韧剂3‑4份、诱食剂1‑2份、润滑剂0.8‑1份、抗氧化剂0.1‑0.5份于三维涡轮混料机中,搅拌3‑5h,本发明专利技术是通过改性磷光涂覆液料爆炸喷涂对含改性聚羟基丁酸酯的仿生鱼饵基体进行喷砂整理,两种材料的相互作用使得仿生鱼饵具有较高的生物降解性能、耐水性、耐腐蚀及力学性质稳定性,提高其使用寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及仿生鱼饵材料,具体涉及一种可降解的发光型仿生鱼饵及其制备方法


技术介绍

1、仿生鱼饵材料主要是采用柔性高分子材料,如硅胶、热塑性弹性体(tpe)和橡胶,这些材料具有良好的弹性和柔软性,能够精确模拟鱼体的运动特性和外观,硅胶因其耐腐蚀性强和优异的弹性,在仿生鱼饵中得到广泛应用,此外,这些材料的颜色和透明度能够根据不同鱼类的视觉特性进行定制,增加鱼饵的诱捕效果,并在水中展示自然的游动姿态。

2、然而,当前的仿生鱼饵材料仍面临一些技术挑战,首先,材料的可降解性能差,在使用后容易对环境造成影响,尤其是在水域中难以自然降解,其次,尽管硅胶等材料在某些方面表现优越,但其耐水性和耐腐蚀性仍然存在不足,长时间暴露在水中会导致材料性能下降,这些技术问题限制了仿生鱼饵的进一步优化和大规模应用,仿生鱼饵可降解性能差、耐水性、耐腐蚀性能有待进一步提高。

3、针对此方面的技术缺陷,现提出一种解决方案。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种可降解的发光型仿生鱼饵及其制备方法,用于解决现有技术中的仿生鱼饵可降解性能差、耐水性、耐腐蚀性能有待提高的技术问题。

2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,包括以下步骤:

3、s1、将改性聚羟基丁酸酯100-120份、稳定剂20-30份、增韧剂3-4份、诱食剂1-2份、润滑剂0.8-1份、抗氧化剂0.1-0.5份于三维涡轮混料机中,搅拌3-5h,放入红外线烘干炉中烘干,加入注塑机中熔融挤出到成型模具中,得到仿生鱼饵基体;

4、s2、将改性磷光涂覆液,对仿生鱼饵基体进行涂覆整理,干燥固化,得发光涂层仿生鱼饵。

5、改性聚羟基丁酸酯反应机理:

6、聚羟基丁酸酯链段被引入大豆分离蛋白质分子侧链或端基后,一方面聚羟基丁酸酯链段被吸附在大豆分离蛋白质分子中的极性基团周围,与大豆分离蛋白质分子组装成一层疏水性薄膜层,阻止了水分的扩散渗透,从而使大豆分离蛋白质分子的吸水性降低;另一方面,聚羟基丁酸酯与大豆分离蛋白质分子共聚后,使得大豆球蛋白的疏水性基团暴露在外侧,也使得亲水性下降,在这两方面的协同效应下,大豆分离蛋白质与聚羟基丁酸酯的共聚物薄膜的吸水性得到了较好的控制。

7、共聚引入聚羟基丁酸酯链段使聚合物结构不规整性的增加,有利于共聚物生物降解,聚羟基丁酸酯在蛋白质中均匀分散,能够提供更多的表面区域,增加微生物与材料接触的机会,从而促进整个复合材料的降解,随着共聚产生少量的交联氨基酸残基,低交联度使拉伸强度和屈服强度出现较大的增长,装强度减弱、β-折叠结构减少、结晶度降低,这些效应的协同作用导致共聚物力学性能的改善,具有一定韧性,使其更容易被降解。

8、进一步的,步骤s1中,所述改性聚羟基丁酸酯由以下步骤加工得到:

9、a1、将低水溶性大豆分离蛋白、聚羟基丁酸酯衍生物、二甲基亚砜溶液放入反应釜中,反应釜温度升高至80-100℃,搅拌10-20min,加入氢氧化钠溶液,反应釜温度升高110-130℃,保温反应3-5h,反应釜温度降低到室温,抽滤,洗涤得聚羟基丁酸酯共聚物;

10、a2、将聚羟基丁酸酯共聚物、磷酸盐缓冲液、丙酮放入超声波分散仪中,超声分散10-20min,离心分离,后处理得改性聚羟基丁酸酯。

11、进一步的,步骤a1中,所述低水溶性大豆分离蛋白、聚羟基丁酸酯衍生物、二甲基亚砜溶液、氢氧化钠溶液用量比为200-400g:200-400g:3000-8000ml:500-800ml,反应釜转速为150-200r/min;步骤a2中,所述聚羟基丁酸酯共聚物、磷酸盐缓冲液、丙酮用量比为100-200g:300-500ml:50-80ml,氯化钠溶液浓度为0.5mol/l,离心分离后的沉淀物,放入温度为80℃真空干燥箱,干燥至恒重。

12、进一步的,步骤a1中,所述低水溶性大豆分离蛋白制备方法为:将大豆分离蛋白、去离子水放入超声波分散仪中,超声分散5-10min,加入乳酸调节ph为5,离心分离,透析,后处理得低水溶性大豆分离蛋白。

13、低水溶性大豆分离蛋白反应机理:

14、乳酸在水溶液中可以部分解离为乳酸离子(lac-)和氢离子(h+),降低溶液的ph,酸性条件可以促进蛋白质水解,乳酸中的氢离子(h+)与蛋白质分子中的肽键发生作用,形成氨基酸和小肽破坏蛋白质的氢键,导致肽键断裂,氢离子会促进蛋白质中的肽键,特别是含氮的肽键与水分子的结合,被分解成更小的肽段和氨基酸导致蛋白质疏水性能提高,分解出来的低水溶性大豆蛋白质是不含共价碳水化合物的大寡聚体,亲水性较低,有助于提高蛋白基聚合物材料的耐水性和耐湿性。

15、进一步的,所述大豆分离蛋白、去离子水用量比例为200-400g:2000-4000ml,透析膜的分子量截留为10-50kda,乳酸浓度为0.1-1%,超声分散转速为4000-5000r/min,离心分离速率为5000r/min;后处理包括将离心分离后的大豆蛋白沉淀物,放入温度为50-60℃真空干燥箱,干燥至恒重,得低水溶性大豆分离蛋白。

16、进一步的,步骤a1中,所述聚羟基丁酸酯衍生物由以下步骤加工得到:

17、b1、将聚羟基丁酸酯、乙醇溶液放入超声波分散仪中,超声分散5-10min,溶于磷酸盐缓冲液,加入甲醇溶液进行沉淀,洗涤,后处理得净化聚羟基丁酸酯;

18、b2、将净化聚羟基丁酸酯、盐酸溶液,加入反应釜中,反应釜温度升高至90-110℃,酸解11-13h,降低反应釜温度至室温,抽滤、洗涤,溶于磷酸盐缓冲液,加入甲醇溶液进行沉淀,洗涤,得聚羟基丁酸酯衍生物;

19、进一步的,所述步骤b1中,聚羟基丁酸酯、乙醇溶液、磷酸盐缓冲液、甲醇溶液用量比例为100-200g:300-500ml:200-400ml:200-300ml,70wt%乙醇水溶液、磷酸盐缓冲液、70wt%甲醇水溶液用量比例为100-200g:300-500ml:200-400ml:200-300ml,70wt%乙醇水溶液为乙醇、水用量比70g:100ml,磷酸盐缓冲液浓度为2%,70wt%甲醇水溶液为甲醇、水用量比70g:100ml,搅拌速率为500-800r/min;后处理包括沉淀物,放入温度为90-100℃真空干燥箱,干燥至恒重得净化聚羟基丁酸酯;步骤b2中,所述净化聚羟基丁酸酯、盐酸溶液用量比为1-2g:50-100ml,盐酸浓度为3mol/l,磷酸盐缓冲液浓度为2%,甲醇浓度为70%,搅拌速率为500-800r/min。

20、进一步的,步骤s1中,所述稳定剂为聚氯乙烯,增韧剂为聚酰胺,诱食剂为鱼腥粉、虾壳粉、蚯蚓粉、香豆素中的一种或两种以上,润滑剂为聚四氟乙烯,抗氧化剂为叔丁基羟基茴香醚;塑机的熔融挤出温度为180-230℃。

21、进一步的,步骤s2中,所述改性磷光涂覆液由以下步骤加工得到:

2本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述改性聚羟基丁酸酯由以下步骤加工得到:

3.根据权利要求2所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤A1中,所述低水溶性大豆分离蛋白、聚羟基丁酸酯衍生物、二甲基亚砜溶液、氢氧化钠溶液用量比为2-4g:2-4g:30-80mL:5-8mL,反应釜转速为150-200r/min;步骤A2中,所述聚羟基丁酸酯共聚物、磷酸盐缓冲液、丙酮用量比为1-2g:3-5ml:0.5-0.8ml,氯化钠溶液浓度为0.5mol/L。

4.根据权利要求2所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤A1中,所述低水溶性大豆分离蛋白制备方法为:将大豆分离蛋白、去离子水放入超声波分散仪中,超声分散5-10min,加入乳酸调节PH为5,离心分离,透析,后处理得低水溶性大豆分离蛋白。

5.根据权利要求4所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,所述大豆分离蛋白、去离子水用量比例为2-4g:20-40mL,透析膜的分子量截留为10-50kDa,乳酸浓度为0.1-1%,超声分散转速为4000-5000r/min,离心分离速率为5000r/min;后处理包括将离心分离后的大豆蛋白沉淀物,放入温度为50-60℃真空干燥箱,干燥至恒重,得低水溶性大豆分离蛋白。

6.根据权利要求2所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤A1中,所述聚羟基丁酸酯衍生物由以下步骤加工得到:

7.根据权利要求6所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,所述步骤B1中,聚羟基丁酸酯、70wt%乙醇水溶液、磷酸盐缓冲液、70wt%甲醇水溶液用量比例为100-200g:300-500mL:200-400mL:200-300mL,70wt%乙醇水溶液为乙醇、水用量比70g:100mL,磷酸盐缓冲液浓度为2%,70wt%甲醇水溶液为甲醇、水用量比70g:100mL,搅拌速率为500-800r/min;后处理得净化聚羟基丁酸酯;步骤B2中,所述净化聚羟基丁酸酯、盐酸溶液用量比为1-2g:50-100mL,盐酸浓度为3mol/L,磷酸盐缓冲液浓度为2%,甲醇浓度为70%,搅拌速率为500-800r/min。

8.根据权利要求1所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述稳定剂为聚氯乙烯,增韧剂为聚酰胺,诱食剂为鱼腥粉、虾壳粉、蚯蚓粉、香豆素中的一种或两种以,润滑剂为聚四氟乙烯,抗氧化剂为叔丁基羟基茴香醚,塑机的熔融挤出温度为180-230℃。

9.根据权利要求1所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤S2中,所述改性磷光涂覆液由以下步骤加工得到:

10.根据权利要求9所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤C1中,所述正硅酸四乙酯、无水乙醇、去离子水用量比100-200g:50-100g:300-500mL,正硅酸四乙酯粒径为300目,搅拌速度为300-400r/min;步骤C2中,所述将改性基底液、铝酸锶用量比200-300mL:20-30g,烘干箱温度为70-80℃,烘干至恒重;步骤C3中,所述二氧化硅包覆磷光粉体、高铝青铜粉末、丙酮、黄原胶、去离子水用量比3-4g:2-3g:0.5-1mL:1-2mL:3-5mL,高铝青铜粉末粒径为300目。

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【技术特征摘要】

1.一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤s1中,所述改性聚羟基丁酸酯由以下步骤加工得到:

3.根据权利要求2所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤a1中,所述低水溶性大豆分离蛋白、聚羟基丁酸酯衍生物、二甲基亚砜溶液、氢氧化钠溶液用量比为2-4g:2-4g:30-80ml:5-8ml,反应釜转速为150-200r/min;步骤a2中,所述聚羟基丁酸酯共聚物、磷酸盐缓冲液、丙酮用量比为1-2g:3-5ml:0.5-0.8ml,氯化钠溶液浓度为0.5mol/l。

4.根据权利要求2所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤a1中,所述低水溶性大豆分离蛋白制备方法为:将大豆分离蛋白、去离子水放入超声波分散仪中,超声分散5-10min,加入乳酸调节ph为5,离心分离,透析,后处理得低水溶性大豆分离蛋白。

5.根据权利要求4所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,所述大豆分离蛋白、去离子水用量比例为2-4g:20-40ml,透析膜的分子量截留为10-50kda,乳酸浓度为0.1-1%,超声分散转速为4000-5000r/min,离心分离速率为5000r/min;后处理包括将离心分离后的大豆蛋白沉淀物,放入温度为50-60℃真空干燥箱,干燥至恒重,得低水溶性大豆分离蛋白。

6.根据权利要求2所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,步骤a1中,所述聚羟基丁酸酯衍生物由以下步骤加工得到:

7.根据权利要求6所述的一种可降解的发光型仿生鱼饵的制备方法,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:马宏孙振孔银强
申请(专利权)人:安徽宏飞钓具有限公司
类型:发明
国别省市:

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