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 |