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低品位黄铜矿细菌浸出机理研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-7页
1 前言第7-11页
 1.1 微生物冶金的前景第7页
 1.2 国内外应用和研究现状第7-10页
 1.3 本论文主要研究内容第10页
 1.4 课题来源第10页
 1.5 本论文的创新成果第10-11页
2 微生物浸出基本原理第11-13页
 2.1 浸矿菌种第11页
 2.2 T.f菌浸矿作用机理第11-13页
  2.2.1 细菌的直接作用第11-12页
  2.2.2 细菌的间接作用第12页
  2.2.3 细菌的复合作用第12-13页
3 细菌浸出的细菌学原理第13-17页
 3.1 硫化合物氧化的反应途径第13页
 3.2 硫的细菌氧化机理第13-14页
 3.3 CO_2的固定第14-15页
 3.4 亚铁氧化反应机理第15-17页
4 细菌浸出的热力学第17-21页
 4.1 硫化矿电化学第17页
 4.2 黄铜矿浸出的热力学第17-21页
5 实验部分第21-25页
 5.1 实验材料仪器第21-22页
  5.1.1 实验仪器第21页
  5.1.2 药品试剂第21-22页
  5.1.3 菌种与培养基第22页
  5.1.4 矿样第22页
 5.2 实验方法第22-25页
  5.2.1 分析方法第22-24页
  5.2.2 浸矿方法第24-25页
6 细菌氧化矿石条件研究第25-37页
 6.1 矿石粒度对细菌浸矿的影响第25-26页
 6.2 pH值对细菌浸出的影响第26-27页
 6.3 细菌接种量对浸出效果的影响第27-28页
 6.4 有菌与无菌对浸出效果的影响第28-29页
 6.5 银离子催化条件下,不同粒度对细菌浸出效果的影响第29-30页
 6.6 银离子催化条件下,不同酸度对细菌浸出效果的影响第30-32页
 6.7 不同银离子浓度对细菌浸出的影响第32-37页
7 动力学模型第37-50页
 7.1 细菌浸出黄铜矿的数学模型第37-42页
  7.1.1 细菌浸出黄铜矿机理第37-40页
  7.1.2 细菌浸出黄铜矿数学模型的应用第40-41页
  7.1.3 理论模拟结果第41-42页
 7.2 银离子强化细菌浸出黄铜矿的数学模型第42-47页
  7.2.1 银离子强化细菌浸出黄铜矿的机理第42-44页
   7.2.1.1 银的地球化学性质第43页
   7.2.1.2 银与铜的物理化学性质第43-44页
  7.2.2 核收缩模型描述第44-45页
  7.2.3 银离子强化细菌浸出黄铜矿动力学模型第45-47页
 7.3 银离子强化细菌浸出数学模型的应用第47-50页
8 结论第50-51页
参考文献第51-54页
附录1第54-57页
附录2第57-58页
附录3第58-60页
致谢第60页

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