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细菌对铀矿石堆浸过程中的胶体阻滞及机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 概述第10-13页
        1.1.1 铀矿石及其化学组成第10-12页
        1.1.2 主要的溶浸采矿方法第12-13页
    1.2 生物浸矿第13-16页
        1.2.1 生物浸矿的概念第13-14页
        1.2.2 生物浸出机理第14-15页
        1.2.3 国内外微生物浸矿研究现状第15-16页
    1.3 浸矿微生物及其研究方法第16-19页
        1.3.1 浸矿微生物的常见菌种第16-18页
        1.3.2 检测浸矿微生物生长活性的方法第18-19页
    1.4 影响微生物浸出的因素第19-22页
        1.4.1 菌种及培养基第19-20页
        1.4.2 矿石的性质、粒度及矿浆浓度第20-21页
        1.4.3 浸矿溶液 pH、温度第21-22页
        1.4.4 胶体第22页
    1.5 研究内容、方法及意义第22-25页
        1.5.1 研究内容第22-23页
        1.5.2 研究方法第23-24页
        1.5.3 研究意义第24-25页
第2章 实验材料与方法第25-29页
    2.1 试验材料第25-28页
        2.1.1 菌种及培养基第25页
        2.1.2 铀矿矿样第25-26页
        2.1.3 试验试剂第26-27页
        2.1.4 试验仪器第27-28页
    2.2 分析测试方法第28-29页
        2.2.1 铀浓度的测定法第28页
        2.2.2 胶体量的测定法第28-29页
第3章 细菌培养及生长特性的研究第29-33页
    3.1 试验方法第29-30页
        3.1.1 细菌活化与培养第29页
        3.1.2 菌种的保藏第29-30页
    3.2 试验结果与分析第30-32页
        3.2.1 温度对细菌生长特性的影响第30页
        3.2.2 硫酸浓度对细菌生长特性的影响第30-32页
        3.2.3 At.f 菌的培养形态特征第32页
    3.3 本章小结第32-33页
第4章 静态细菌辅助浸出试验第33-37页
    4.1 试验方法第33-34页
    4.2 结果与讨论第34-36页
        4.2.1 温度对胶体量的影响第34页
        4.2.2 酸度对胶体量的影响第34-35页
        4.2.3 细菌加入量对胶体量的影响第35-36页
    4.3 本章小结第36-37页
第5章 动态小柱细菌辅助浸出试验第37-44页
    5.1 试验方法第37-38页
    5.2 结果与讨论第38-43页
        5.2.1 pH 随浸出时间的变化第38-39页
        5.2.2 氧化还原电位随浸出时间的变化第39-40页
        5.2.3 浸出液铀浓度随浸出时间的变化第40-41页
        5.2.4 胶体量随浸出时间的变化第41-42页
        5.2.5 胶体载铀量随浸出时间的变化第42-43页
    5.3 本章小结第43-44页
第6章 胶体阻滞机理研究第44-47页
    6.1 SEM/EDS 分析第44页
    6.2 FTIR 红外谱图分析第44-45页
    6.3 机理分析第45-46页
    6.4 本章小结第46-47页
第7章 结论与建议第47-50页
    7.1 结论第47-49页
        7.1.1 嗜酸氧化亚铁硫杆菌培养特性研究第47页
        7.1.2 静态细菌辅助浸出试验研究第47页
        7.1.3 动态小柱细菌辅助浸出试验研究第47-49页
    7.2 建议第49-50页
参考文献第50-57页
附录一第57-58页
附录二第58-59页
发表的论文及参与的科研项目第59-60页
致谢第60页

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