摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·生物冶金研究进展 | 第11-15页 |
·工业应用进展 | 第11-14页 |
·细菌学研究进展 | 第14-15页 |
·微生物在硫化矿表面吸附研究进展 | 第15-17页 |
·微量热技术在生命科学中的应用概述 | 第17-21页 |
·微量热的原理 | 第17页 |
·微量热技术在生命科学中的应用 | 第17-21页 |
·课题的研究目的和研究内容 | 第21-23页 |
·依据和目的 | 第21-22页 |
·课题受资助情况 | 第22页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
第二章 嗜酸氧化亚铁硫杆菌的分离鉴定 | 第23-33页 |
·引言 | 第23页 |
·实验材料与设备 | 第23-24页 |
·实验材料 | 第23页 |
·实验试剂 | 第23页 |
·实验设备 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24-27页 |
·富集培养 | 第24页 |
·分离纯化 | 第24-25页 |
·菌株鉴定 | 第25页 |
·系统发育树的构建 | 第25-26页 |
·分析方法 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-32页 |
·细菌的形态特征 | 第27页 |
·16SrDNA鉴定结果 | 第27-28页 |
·基于16s rDNA基因序列的系统发育分析 | 第28-29页 |
·生理特性研究 | 第29-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 嗜酸氧化亚铁硫杆菌氧化法制备黄钾铁矾 | 第33-43页 |
·引言 | 第33页 |
·实验材料与设备 | 第33-34页 |
·实验材料 | 第33页 |
·实验试剂 | 第33-34页 |
·实验设备与测试仪器 | 第34页 |
·实验方法 | 第34页 |
·9K沉淀样品的的制备 | 第34页 |
·其他测量方法 | 第34页 |
·实验结果与讨论 | 第34-41页 |
·9K培养基中沉淀的形成过程 | 第34-36页 |
·不同溶液中形成的沉淀的量 | 第36-37页 |
·沉淀的结构和组成分析 | 第37-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 嗜酸氧化亚铁硫杆菌与硫化矿物的吸附研究 | 第43-55页 |
·实验材料与设备 | 第43页 |
·实验材料 | 第43页 |
·实验试剂 | 第43页 |
·实验设备与测试仪器 | 第43页 |
·实验方法 | 第43-47页 |
·矿物处理方法 | 第43页 |
·吸附量的测定方法 | 第43-45页 |
·吸附量的测定步骤 | 第45-47页 |
·结果与分析 | 第47-53页 |
·细菌量标准曲线 | 第47-48页 |
·A.ferrooxidans菌与黄铁矿的吸附现象 | 第48-52页 |
·A.ferrooxidans菌与黄铜矿的吸附现象 | 第52页 |
·A.ferroxidans对不同性质矿物的选择性吸附 | 第52-53页 |
·电镜扫描观察结果 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第五章 嗜酸氧化亚铁硫杆菌与矿物吸附过程的热量变化 | 第55-63页 |
·实验材料与设备 | 第55页 |
·实验材料 | 第55页 |
·实验设备 | 第55页 |
·实验方法 | 第55-56页 |
·量热仪的标定 | 第55-56页 |
·细菌吸附过程中热量变化的测量 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-61页 |
·量热仪电标定结果 | 第56页 |
·矿浆浓度对反应热的影响 | 第56-57页 |
·细菌浓度对反应热的影响 | 第57-58页 |
·矿物粒度对反应热的影响 | 第58-59页 |
·细菌培养条件对反应热的影响 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61页 |
附:量热仪简介 | 第61-63页 |
第六章 胞外多聚物模拟吸附过程的热量变化 | 第63-69页 |
·引言 | 第63页 |
·实验材料与设备 | 第63-64页 |
·实验材料 | 第63页 |
·实验设备与试剂 | 第63-64页 |
·实验方法 | 第64页 |
·反应热的测定 | 第64页 |
·FT-IR测定 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-67页 |
·L-半胱氨酸与黄铁矿的反应热 | 第64-65页 |
·D-葡萄糖与黄铁矿的反应热 | 第65页 |
·D-甘露糖与黄铁矿的反应热 | 第65-66页 |
·FT-IR结果分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第七章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
研究成果 | 第81页 |