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高泥混合铜矿制粒与生物浸出的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 文献综述第12-28页
    1.1 我国的铜矿资源概况第12-14页
    1.2 高泥混合铜矿处理工艺简介第14-16页
        1.2.1 选矿法第14页
        1.2.2 选冶联合法第14-15页
        1.2.3 湿法冶金法第15-16页
    1.3 高泥矿石堆浸存在的问题及解决措施第16-19页
        1.3.1 存在的问题第16-17页
        1.3.2 改善堆浸渗透性的措施第17-19页
    1.4 矿石制粒浸出的研究进展第19-25页
        1.4.1 国外研究现状第19-23页
        1.4.2 国内研究现状第23-25页
    1.5 论文研究的意义及主要内容第25-28页
        1.5.1 论文研究的意义第25-26页
        1.5.2 论文研究的主要内容第26-28页
2 实验材料与研究方法第28-34页
    2.1 试验矿样第28-30页
    2.2 菌种及培养基第30-31页
    2.3 仪器及药剂第31-32页
    2.4 研究方法第32-34页
        2.4.1 混合铜矿制粒试验方法第32页
        2.4.2 粘结剂对细菌活性及浸矿性能的影响试验方法第32页
        2.4.3 生物柱浸试验方法第32-33页
        2.4.4 分析检测方法第33-34页
3 混合铜矿的制粒试验研究及机理分析第34-56页
    3.1 制粒粘结剂的选择第34-35页
    3.2 制粒工艺的确定第35-36页
    3.3 矿石制粒-拌酸熟化工艺的试验研究第36-52页
        3.3.1 不同粘结剂添加量对矿石制粒效果的影响第36-39页
        3.3.2 不同喷水量对矿石制粒效果的影响第39-40页
        3.3.3 不同转速对矿石制粒效果的影响试验第40-41页
        3.3.4 不同固化时间对矿石制粒效果的影响第41-43页
        3.3.5 不同熟化加酸量对矿石制粒效果的影响试验第43-45页
        3.3.6 不同熟化时间对矿石制粒效果的影响第45-46页
        3.3.7 响应面法优化矿石制粒-拌酸熟化工艺第46-52页
    3.4 粘结剂与矿石之间的粘结作用机理分析第52-55页
        3.4.1 吸附作用第52-53页
        3.4.2 静电力作用第53-55页
    3.5 本章小结第55-56页
4 粘结剂Biometek-WLAG001对细菌活性及浸矿性能的影响第56-74页
    4.1 粘结剂Biometek-WLAG001对细菌活性的影响第56-61页
        4.1.1 粘结剂浓度对细菌活性的影响第56-57页
        4.1.2 初始pH值对细菌活性的影响第57-58页
        4.1.3 接种量对细菌活性的影响第58-59页
        4.1.4 温度对细菌活性的影响第59-60页
        4.1.5 Fe~(2+)浓度对细菌活性的影响第60-61页
    4.2 细菌对Biometek-WLAG001耐受性的驯化试验及种群结构分析第61-70页
        4.2.1 驯化试验第61-67页
        4.2.2 细菌的种群结构分析第67-70页
    4.3 粘结剂Biometek-WLAG001对细菌浸矿性能的影响第70-73页
    4.4 本章小结第73-74页
5 混合铜矿制粒球团生物柱浸试验研究第74-86页
    5.1 柱浸试验条件第74-75页
    5.2 柱浸试验结果第75-78页
        5.2.1 铜的浸出率的变化第75页
        5.2.2 柱浸pH、ORP的变化第75-76页
        5.2.3 柱浸矿粒的粒度分布分析第76-78页
    5.3 柱浸渗透性能的考察与分析第78-85页
        5.3.1 试验结果第78-79页
        5.3.2 原因分析第79-85页
    5.4 本章小结第85-86页
6 结论第86-88页
参考文献第88-94页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第94-95页
致谢第95页

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