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硫化矿生物浸出过程的氧化机理及生物多样性研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-11页
符号列表第12-13页
目录第13-16页
第一章 绪论第16-45页
    1.1 硫化矿的生物浸出发展及现状第18-19页
    1.2 生物浸矿微生物种类及特性第19-24页
        1.2.1 浸矿体系中微生物的种类第19-21页
        1.2.2 浸矿微生物的特性第21-24页
    1.3 硫化矿的生物浸出机理的研究方法第24-29页
        1.3.1 表面分析技术及应用第24-27页
        1.3.2 电化学技术及应用第27-29页
    1.4 浸矿体系中生物多样性研究的分子生态学方法第29-33页
        1.4.1 基因指纹图谱法第31-32页
        1.4.2 实时荧光定量 RT-PCR第32页
        1.4.3 分子杂交法第32-33页
    1.5 选题意义、研究内容及技术路线第33-36页
        1.5.1 选题意义第33-34页
        1.5.2 研究内容第34-35页
        1.5.3 技术路线第35页
        1.5.4 论文受资助情况第35-36页
    参考文献第36-45页
第二章 氨基酸对中等嗜热菌预处理高砷金精矿的影响及机理研究第45-63页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验材料第46-48页
        2.2.1 实验菌种第46页
        2.2.2 实验培养基第46页
        2.2.3 实验仪器及材料第46-47页
        2.2.4 材料测试及表征第47页
        2.2.5 矿样第47-48页
    2.3 实验方法第48-49页
        2.3.1 细菌的驯化第48页
        2.3.2 金精矿的生物浸出实验第48-49页
    2.4 结果与讨论第49-58页
        2.4.1 L-半胱氨酸对高砷金矿预处理影响实验第49-55页
        2.4.2 高半胱氨酸对金精矿的浸出影响实验第55-58页
    2.5 本章小结第58-59页
    参考文献第59-63页
第三章 高半胱氨酸对黄铜矿生物浸出影响的电化学研究第63-82页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验材料与方法第64-67页
        3.2.1 浸矿微生物及驯化第64页
        3.2.2 矿样第64-65页
        3.2.3 电极制作及电化学测试第65页
        3.2.4 实验所需仪器及药品第65-67页
    3.3 结果与讨论第67-78页
        3.3.1 电极腐蚀表面形貌状况研究第67页
        3.3.2 循环伏安实验研究第67-71页
        3.3.3 极化曲线研究第71-73页
        3.3.4 电化学阻抗研究第73-78页
    3.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-82页
第四章 金精矿生物浸出体系中生物多样性研究第82-99页
    4.1 引言第82页
    4.2 实验部分第82-89页
        4.2.1 实验仪器第82-83页
        4.2.2 实验菌种及培养基第83页
        4.2.3 样品 DNA 的抽提第83-85页
        4.2.4 16SRNA PCR 扩增第85-86页
        4.2.5 构建 Miseq 文库第86页
        4.2.6 Miseq 测序第86页
        4.2.7 OTU 聚类分析方法第86-87页
        4.2.8 OUT 分类学分析第87页
        4.2.9 多样性指数第87-89页
        4.2.10 数据统计第89页
    4.3 结果与讨论第89-97页
        4.3.1 PCR 扩增结果第89-90页
        4.3.2 Miseq 测序结果第90-92页
        4.3.3 多样性指数分析第92页
        4.3.4 稀疏曲线分析第92-93页
        4.3.5 Shannon-Wiener 曲线第93-94页
        4.3.6 Rank-Abundance 曲线分析第94页
        4.3.7 群落组分分析第94-95页
        4.3.8 群落 Heatmap 图第95-97页
    4.4 本章小结第97页
    参考文献第97-99页
第五章 金精矿浸出体系中 Fe~(3+)检测的荧光探针的合成及应用研究第99-109页
    5.1 引言第99-100页
    5.2 实验部分第100-101页
        5.2.1 实验材料及仪器第100页
        5.2.2 罗丹明衍生物荧光化合物的制备第100-101页
        5.2.3 浸矿体系中 Fe~(3+)浓度的检测方法第101页
    5.3 结果与讨论第101-107页
        5.3.1 荧光化合物的傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第101-103页
        5.3.2 pH 值对荧光化合物荧光强度的影响第103-104页
        5.3.3 荧光化合物荧光强度与 Fe~(3+)浓度的关系第104-105页
        5.3.4 荧光探针对 Fe~(3+)荧光选择性和竞争性的研究第105-106页
        5.3.5 荧光化合物在硫化铁矿生物浸出体系中 Fe~(3+)检测的应用研究第106-107页
    5.4 本章小结第107页
    参考文献第107-109页
第六章 结论、创新之处、展望及建议第109-112页
    6.1 结论第109-110页
    6.2 创新之处第110-111页
    6.3 展望及建议第111-112页
攻读博士学位期间的主要科研成果第112-114页
致谢第114页

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