海缸N O 3的三个转化周期。 第一步, 氨。 在海缸中,氨的来源则直接来自生物代谢,包括生物的排泄物,以及尸体腐烂等。 氨对于所有生物来说是有很强的毒性的。 在海缸中,氨是开启氮循环的钥匙,在新缸中,氨出现以后才能够进一步建立氮循环,在健康的氮循环系统下,氨形成后会很快的进入硝化过程,因此氨的浓度应当是很低或者接近于零。否则则会残留积累,最终杀死水族箱中的生物。当发生氨浓度高时,说明氮循环过程脱节了,氨无法继续转变为硝酸盐,这是一个很致命的结果,没有健全氮循环的系统中生物是无法生存的。 第二步, 亚硝酸盐。 亚硝酸盐也就是通常NO2,这种物质是亚硝化细菌由氨转变而成的,毒性非常高,庆幸的是,亚硝酸盐会很快的被转化为硝酸盐。在新建立的海缸中,能够监测到亚硝酸盐的出现,并且浓度有上升并下降至零的变化,那说明氮循环的第二个环节以及成功建立了。当然在已经搭建好的水族箱中检测到亚硝酸盐就不是一个好兆头了。 第三步, 硝酸盐。 硝酸盐也就是N O3,是水族箱中硝化过程的终产物,通过硝化细菌,亚硝酸盐最终被转化为硝酸盐,这种物质毒性要低很多,但是高浓度依然会使生物无法耐受,尤其对于一些SPS珊瑚。硝酸盐形成以后能够直接被浮游生物和藻类利用,一部分通过反硝化作用转化为氮气。而在水族箱中,这个过程基本也是类似的,只不过没有大量的浮游生物和藻类,反硝化过程也过于薄弱,输出输入一旦失去平衡,硝酸盐便会逐渐累积,最终伤害水族箱中的生物。因此创造一个较低的硝酸盐环境是保证水族箱中生物健康的前提条件。 当然大量的浮游生物,以及珊瑚的共生藻都需要摄入有机氮来维持生存并繁殖扩增。因此在要保证足够多氮输入的情况下,考虑如何去除累积的硝酸盐是海缸最终的目的。 #海缸日记 #海缸 #鱼缸里的大自然 #海水鱼 #海水鱼珊瑚
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如何控制海缸中的NO3? 妙本哈里海缸大神说: 关于no3,我们先要明确以下概念: 1.都知道no3不能暴红,但是其实no3也是珊瑚主要的营养,您要的是维持一个合理的范围,饲养lps时建议为1-5ppm,饲养sps时建议0.3-1ppm 2.莎利法测试no3无色,只是超过测试范围,并不是绝对0 3.不要用自来水饲养珊瑚(补水也一样),自来水含有较高的杂质和no3 4.排除自来水的问题,基本上缸里的no3都来自你的输入,主要是喂食和生物死亡在缸里 5.蛋分只能打出源头,并不能打出水里的no3 6.旺盛生长的藻类可以吸收大量no3,这是控制no3的有效方法 根据上面的思路来分析如何控制no3: 以下为输入部分控制: 1.不要使用自来水! 2.鱼在水里游并不坏水,喂多少才是关键。 3.不同的食物产生的污染区别很大:依次为虾肉>荤饲料>素饲料。同时,薄片>颗粒 4.珊瑚粮主要作用是给水体增加肥力,如果你的no3已经偏高,珊瑚粮不是必须的,而且珊瑚粮其实很坏水 5.如果你的no3已经偏高,不要给某些珊瑚喂虾肉,如果一定想喂,其实普通颗粒珊瑚也很愿意吃的。 6.尽量把死鱼捞出缸外,一条死鱼产生的污染实在是比你的饲料多的多。 7.蛋分可以打出源头,如果no3已经偏高,请把蛋分调高(湿泡) 以下为输出部分控制: 1.旺盛生长的高等藻可以快速吸收no3,但是高等藻其实并不好养,要他旺盛生长其实需要一个本身已经不错的水质环境 2.藻缸生长除了藻缸大小,更主要的是灯光强度和开灯时间,比如开4小时和开8小时,生长至少快1倍以上 3.过密的高等藻生长,由于下部光照良,其实生长并不会好 4.各种ats,uas原理都一样,都有很好效果,主要优势其实是难度比高等藻低,因为低等藻会根据环境自动变化藻种,而高等藻首先需要一个他适合的环境。 5.添加碳源性物质,比如酒精,比如红海的除no3药水 6.其它吸附剂,比如煮豆机 7.换水,这个不需要说明了。 再次提醒,no3不是越低越好,您要的是维持一个合理的范围,饲养lps时建议为1-5ppm,饲养sps时建议0.3-1ppm,如果您的NO3偏低,可以尝试使用以上的逆向方法。 想系统高效学习海缸知识的鱼友,请私信我。 点赞、关注 一起简单开心玩海缸! #no3 #海缸 #海缸日记 #海缸趣事 #po4
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海缸元素检测 NO3 KH Ca Mg 蛋机PO4 检测步骤 莎莉法 NO3 测试步骤 1.用原缸海水冲洗试管3次 2.取1ml原缸海水至试管 3.滴四滴试剂一并摇晃 4.取一平勺粉末倒入 5.摇晃均匀等待3分钟 6.用比色卡比色 7.横看数值需➗10,竖看用原数值 莎莉法 kh 测试步骤 1.用原缸海水冲洗试管3次 2.取4ml原缸海水至试管 3.滴四滴试剂一并摇晃(蓝色) 4.抽1毫升试剂二(黑色橡胶塞在1.0的位置) 5.慢慢滴定入试管,边滴边摇晃至不变色(粉色) 6.读取最终数值,并对表。理想中是8.0上下(7-12) 莎莉法 Ca钙 测试步骤 1.用原缸海水冲洗试管3次 2.取2ml原缸海水至试管 3.取一平勺粉末倒入试管并摇晃(蓝色) 4.抽1ml试剂二(黑色橡胶塞在1.0的位置) 5.先滴入试管0.6ml试剂二并摇晃静置30秒(会变成粉色) 6.继续缓慢滴定针管中余下试剂二直至不变色(最终应是蓝色) 7.读数对表。一般钙元素在360-460之间 莎莉法 Mg镁 测试步骤 1.用原缸海水冲洗试管3次 2.取2ml原缸海水至试管 3.滴五滴试剂一并摇晃(蓝色) 4.抽1ml试剂二(黑色橡胶塞在1.0的位置) 5.慢慢滴定入试管,边滴边摇晃至不变色(粉色) 6.读取最终数值,并对表。理想中是1250上下(1160-1300) 7.通常镁的含量是钙的3倍,如果偏差很大考虑测量有误 汉娜蛋机 PO4 测试步骤 1.用原缸海水冲洗试管3次 2.取10ml原缸海水至试管 3.擦干净试管 4.按一下开关,当看到c1时放入试管 5.再按一下开关开始校准 6.看到c2的时候取出试管 7.添加5滴杠王的试剂一和1平勺试剂二,摇晃至所有沉淀溶解。或者原装粉末测试机一袋 8.试管放回蛋机,长按开关开始倒计时 9.等待读数,理想中0.03ppm以内#海缸日记 #海缸 #海水鱼珊瑚 #海缸开缸教程新手入门 #海缸新手
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海缸中提高NO3的方法! 妙本哈里海缸大神说: 海缸中no3 po4长期双0并不见得是件好事。过低的no3容易导致珊瑚严重褪色!硬骨缸no3建议5左右,po4建议0.01左右,软体缸no3建议10左右,pO4 建议0.03之内。那长期n p双0的缸如何提高NO3呢? 一、增加氮源输入 • 增加喂食量和鱼的数量:适当增加鱼的数量,多喂素食颗粒饲料,鱼的排泄物会分解产生更多NO3,但要注意避免过量喂食导致水质恶化。 • 添加有机氮产品:可添加如TM有机氮等专门的产品,为海缸提供额外的NO3补充,快速提升NO3含量。 • 使用氮磷调节液:像FM的氮磷调节液等产品,可根据说明按比例添加到海缸中提升NO3浓度。 二、减少NO3消耗与输出 • 调整蛋分:调低蛋分效率,减少蛋白质分离器的运行时间或者调低进气量,保留部分有机物使其分解为NO3。 • 控制藻类生长:及时清理缸里的杂藻,缩短藻缸开灯时间或延迟收割藻类,减少藻类对NO3的消耗。 • 暂停或减少换水:换水会稀释NO3,暂时减少换水频率,如之前每周换10%改为每月换一次。 • 调整光照:光合作用会消耗NO3,适当调弱或缩短主缸灯光时间,可减少NO3的消耗。 三、调整过滤系统 • 减少滤材:如果缸里滤材太多,可能会导致NO3被过度处理,可适当拿出一些滤材。 • 利用厚沙系统:利用厚沙系统中微生物的作用来增加NO3,但厚沙系统存在一定风险,需要谨慎使用。 想系统高效学习海缸知识的鱼友,请私信我。 点赞、关注 一起简单开心玩海缸! #no3 #氮 #海缸 #海水鱼珊瑚 #海缸日记
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低离子强度硝酸根还原,面向真正的水处理 NO3-是军工炸药氮化厂来源直接到地下水中分布最广泛的污染物之一。通过间歇性可再生电力驱动的电化学NO3-还原是一种很有前途的水处理策略。然而,在低离子强度溶液中,由于带负电荷的阴极与NO3-之间的静电排斥,NO3-还原是困难的。添加支持电解质是促进低离子强度溶液中NO3-还原的最流行的策略之一,而NO3-还原性能的提高是由于支持电解质对界面电场的屏蔽。另一可能的策略是在电催化剂表面锚定阳离子位点,以减少催化剂表面负电荷,从而降低带负电荷的阴极与NO3-之间的静电排斥,进而促进NO3-还原。 02 今日成果简介 为证实此种策略的可行性,我司近日,高难度氮化合物总称,总氮有硝酸、亚硝酸、偶氮、杂氮、凯硝酸氮有机氮、氨氮、硝态氮、络合化学溶解态氮。课题组采用热解法制备了一种Fe-N-C催化剂,并通过与铁原子未配位的N原子的甲基化反应引入了阳离子位点。催化剂阳离子位点的锚定引起了零电荷电位(PZC)的负位移,降低了催化剂表面负电荷,催化剂与NO3-之间的斥力减弱。这种效应通过提高催化剂附近NO3-的局部浓度,促进了NO3-的还原。 03 内容解读 图片 图1 Fe-N-C催化剂的甲基化对双电层电场分布的影响。φM、φOHP和φPZC分别代表电极、外亥姆霍兹层(OHP)和体相溶液的电位。 由X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)表征显示,Fe-N-C催化剂由空心纳米管和嵌入的Fe3C纳米晶体组成,Fe3C被多层碳包裹。通过KSCN毒化实验及与酸洗后的Fe-N-C催化剂(Fe-N-C-acid)的对照实验表明,单原子位点是Fe-N-C催化剂的活性位点,Fe3C的存在增强了单原子位点的催化活性。C-Me催化剂的NH3分电流密度达到了Fe-N-C催化剂的3.3倍以上,其中在-0.9 V (SHE)时甚至高达9.4倍。低离子强度溶液中,Fe-N-C-Me催化剂表现出更为显著的电流密度增强效应。这是由于在高离子强度溶液中,水合阳离子在OHP中积累,有效屏蔽了带负电荷的阴极对NO3-阴离子的静电排斥。在低离子强度溶液中,电场屏蔽效应减弱,NO3-阴离子的还原则对催化剂的带电水平更为敏感。图5  Fe-N-C和Fe-N-C-Me在1 mM NaNO3和30 mM NaClO4混合溶液中NO3-RR性能比较。(a) Fe-N-C和Fe-N-C-M
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如何控制水中的NO3? 妙本哈里海缸大神说: 关于no3,我们先要明确以下概念: 1.都知道no3不能暴红,但是其实no3也是珊瑚主要的营养,您要的是维持一个合理的范围,饲养lps时建议为1-5ppm,饲养sps时建议0.3-1ppm 2.莎利法测试no3无色,只是超过测试范围,并不是绝对0 3.不要用自来水饲养珊瑚(补水也一样),自来水含有较高的杂质和no3 4.排除自来水的问题,基本上缸里的no3都来自你的输入,主要是喂食和生物死亡在缸里 5.蛋分只能打出源头,并不能打出水里的no3 6.旺盛生长的藻类可以吸收大量no3,这是控制no3的有效方法根据上面的思路来分析如何控制no3: 以下为输入部分控制: 1.不要使用自来水! 2.鱼在水里游并不坏水,喂多少才是关键。 3.不同的食物产生的污染区别很大:依次为虾肉>荤饲料>素饲料。同时,薄片>颗粒 4.珊瑚粮主要作用是给水体增加肥力,如果你的no3已经偏高,珊瑚粮不是必须的,而且珊瑚粮其实很坏水 5.如果你的no3已经偏高,不要给某些珊瑚喂虾肉,如果一定想喂,其实普通颗粒珊瑚也很愿意吃的。 6.尽量把死鱼捞出缸外,一条死鱼产生的污染实在是比你的饲料多的多。 7.蛋分可以打出源头,如果no3已经偏高,请把蛋分调高(湿泡)以下为输出部分控制: 1.旺盛生长的高等藻可以快速吸收no3,但是高等藻其实并不好养,要他旺盛生长其实需要一个本身已经不错的水质环境 2.藻缸生长除了藻缸大小,更主要的是灯光强度和开灯时间,比如开4小时和开8小时,生长至少快1倍以上 3.过密的高等藻生长,由于下部光照良,其实生长并不会好 4.各种ats,uas原理都一样,都有很好效果,主要优势其实是难度比高等藻低,因为低等藻会根据环境自动变化藻种,而高等藻首先需要一个他适合的环境。 5.添加碳源性物质,比如酒精,比如红海的除no3药水 6.其它吸附剂,比如煮豆机 7.换水,这个不需要说明了。再次提醒,no3不是越低越好,您要的是维持一个合理的范围,饲养Ips时建议为1-5ppm,饲养sps时建议0.3-1ppm,如果您的NO3偏低,可以尝试使用以上的逆向方法。 想系统高效学习海缸知识的鱼友,请私信我。 点赞、关注一起简单开心玩海缸!#妙本哈里吉尼亚海缸大神 #珊瑚 #海缸 #NO3 #治愈
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