摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 生物浸出技术 | 第13-24页 |
1.2.1 生物浸出技术的特点 | 第14页 |
1.2.2 生物浸出的应用发展 | 第14-20页 |
1.2.3 浸矿微生物的种类 | 第20-22页 |
1.2.4 微生物浸矿机理 | 第22-24页 |
1.3 生物浸出的影响因素 | 第24-26页 |
1.3.1 环境温度的影响 | 第24页 |
1.3.2 环境p H值的影响 | 第24页 |
1.3.3 通入的空气量的影响 | 第24页 |
1.3.4 矿物的影响 | 第24-25页 |
1.3.5 溶液中离子浓度的影响 | 第25-26页 |
1.3.6 溶液氧化还原电位的影响 | 第26页 |
1.4 氧化亚铁硫杆菌做微生物氧化剂的特点 | 第26页 |
1.5 细胞固定化技术 | 第26-29页 |
1.5.1 氧化亚铁硫杆菌固定化特点 | 第26-27页 |
1.5.2 氧化亚铁硫杆菌固定化方法 | 第27-28页 |
1.5.3 氧化亚铁硫杆菌固定化载体 | 第28-29页 |
1.6 氧化亚铁硫杆菌固定化技术的现状 | 第29-30页 |
1.7 课题研究的目的与意义 | 第30-33页 |
1.7.1 研究内容 | 第30页 |
1.7.2 研究目的及意义 | 第30-31页 |
1.7.3 课题研究的创新点 | 第31-33页 |
第2章 氧化亚铁硫杆菌的固定化 | 第33-51页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 材料与方法 | 第33-35页 |
2.2.1 菌种 | 第33页 |
2.2.2 主要材料与试剂 | 第33-34页 |
2.2.3 溶液的配制 | 第34页 |
2.2.4 分析方法 | 第34-35页 |
2.3 实验仪器及设备 | 第35页 |
2.4 试验方法 | 第35-39页 |
2.4.1 氧化亚铁硫杆菌活化与扩大培养 | 第35-36页 |
2.4.2 氧化亚铁硫杆菌的浓缩与收集 | 第36页 |
2.4.3 氧化亚铁硫杆菌的固定化 | 第36-37页 |
2.4.4 海藻酸钠浓度对固定化氧化亚铁硫杆菌的影响 | 第37-38页 |
2.4.5 聚丙烯酰胺浓度对固定化氧化亚铁硫杆菌的影响 | 第38页 |
2.4.6 聚乙二醇浓度对固定化氧化亚铁硫杆菌的影响 | 第38页 |
2.4.7 固定化氧化亚铁硫杆菌的稳定性 | 第38-39页 |
2.5 结果与讨论 | 第39-49页 |
2.5.1 海藻酸钠浓度的影响结果 | 第39-41页 |
2.5.2 聚丙烯酰胺浓度的影响结果 | 第41-44页 |
2.5.3 聚乙二醇浓度的影响结果 | 第44-46页 |
2.5.4 固定化氧化亚铁硫杆菌稳定性的分析 | 第46-49页 |
2.6 小结 | 第49-51页 |
第3章 固定床生物反应器实验 | 第51-69页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 材料与试剂 | 第51-53页 |
3.2.1 菌种 | 第51页 |
3.2.2 主要材料与试剂 | 第51-52页 |
3.2.3 溶液的配制 | 第52页 |
3.2.4 分析方法 | 第52-53页 |
3.3 实验仪器及设备 | 第53页 |
3.4 实验方法 | 第53-56页 |
3.4.1 固定床生物反应器器的建立 | 第53-54页 |
3.4.2 空气流量对固定化氧化亚铁硫杆菌的影响 | 第54页 |
3.4.3 初始p H值对固定化氧化亚铁硫杆菌的影响 | 第54页 |
3.4.4 温度对固定化氧化亚铁硫杆菌的影响 | 第54-55页 |
3.4.5 初始Fe~(2+)浓度对固定化氧化亚铁硫杆菌的影响 | 第55页 |
3.4.6 稀释率对固定化氧化亚铁硫杆菌的影响 | 第55-56页 |
3.4.7 固定床生物反应器的稳定性 | 第56页 |
3.5 结果与讨论 | 第56-67页 |
3.5.1 空气流量的影响 | 第56-57页 |
3.5.2 初始p H值的影响 | 第57-59页 |
3.5.3 温度的影响 | 第59-61页 |
3.5.4 初始Fe2+浓度的影响 | 第61-62页 |
3.5.5 稀释率的影响 | 第62-64页 |
3.5.6 固定床生物反应器的稳定性 | 第64-65页 |
3.5.7 固定床生物反应器反应动力学分析 | 第65-67页 |
3.6 小结 | 第67-69页 |
第4章 结论与展望 | 第69-71页 |
4.1 结论 | 第69页 |
4.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
研究生期间成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |