摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 重金属矿渣的来源与危害 | 第14-21页 |
1.1.1 重金属的概念 | 第14页 |
1.1.2 炼矿企业重金属污染分析 | 第14-15页 |
1.1.3 矿业废渣重金属的污染途径分析 | 第15-20页 |
1.1.4 矿业废渣重金属污染的特点 | 第20-21页 |
1.2 矿区废渣和污染土壤的常用修复方法 | 第21-24页 |
1.2.1 物理修复法 | 第22-23页 |
1.2.2 化学法修复法 | 第23页 |
1.2.3 生物修复法 | 第23-24页 |
1.3 国内外生物浸矿处理废渣的研究进展 | 第24-25页 |
1.3.1 国外生物浸矿研究进展 | 第24页 |
1.3.2 国内生物浸矿研究进展 | 第24-25页 |
1.4 氧化亚铁硫杆菌生物浸矿的机理 | 第25-26页 |
1.4.1 直接浸出机理 | 第25页 |
1.4.2 间接浸出机理 | 第25-26页 |
1.4.3 电化学作用机理 | 第26页 |
1.5 表面活性剂在生物浸矿中的应用 | 第26-27页 |
1.6 本章小结 | 第27-28页 |
第2章 选题背景及研究内容和意义 | 第28-30页 |
2.1 选题背景 | 第28页 |
2.2 研究内容 | 第28-29页 |
2.3 研究目的和意义 | 第29-30页 |
第3章 试验条件与方法 | 第30-37页 |
3.1 实验材料 | 第30-32页 |
3.1.1 实验用微生物来源 | 第30页 |
3.1.2 培养液成分 | 第30-31页 |
3.1.3 实验材料 | 第31页 |
3.1.4 试验仪器及设备 | 第31-32页 |
3.2 试验方法 | 第32-36页 |
3.2.1 氧化亚铁硫杆菌接种菌液的扩大培养 | 第33页 |
3.2.2 9K 培养液的配置 | 第33-34页 |
3.2.3 FeSO_4-7H_2O 过滤灭菌法 | 第34页 |
3.2.4 血球计数板测定硫杆菌数目 | 第34页 |
3.2.5 培养体系氧化还原 ORP 电位的测定 | 第34-35页 |
3.2.6 火焰原子吸收法测定锰浓度 | 第35-36页 |
3.2.7 PVP 和 SDS 在最佳投加量下对锰废渣表面侵蚀状况的测定 | 第36页 |
3.3 实验流程 | 第36-37页 |
第4章 SDS 和 PVP 对氧化亚铁硫杆菌活性的影响 | 第37-46页 |
4.1 氧化亚铁硫杆菌的生理特征 | 第37-39页 |
4.1.1 氧化亚铁硫杆菌的形态特征 | 第37页 |
4.1.2 氧化亚铁硫杆菌的生长曲线 | 第37-38页 |
4.1.3 氧化亚铁硫杆菌的生长规律分析 | 第38-39页 |
4.2 氧化亚铁硫杆菌生物浸矿的主要影响因素 | 第39-42页 |
4.2.1 温度对生物淋溶浸矿的影响 | 第39-40页 |
4.2.2 pH 值对生物淋溶浸矿的影响 | 第40-41页 |
4.2.3 ORP 电位对生物淋溶浸矿的影响 | 第41页 |
4.2.4 矿石的种类和数量对生物淋溶浸矿的影响 | 第41页 |
4.2.5 氧气浓度对生物淋溶浸矿的影响 | 第41-42页 |
4.3 SDS 和 PVP 对微生物生长及活性的影响 | 第42-44页 |
4.3.1 表面活性剂对微生物生长及活性影响的机理 | 第42页 |
4.3.2 SDS 和 PVP 对氧化亚铁硫杆菌活性及生长的影响 | 第42-44页 |
4.4 本章总结 | 第44-46页 |
第5章 SDS 和 PVP 对氧化亚铁硫杆菌对锰浸出率的影响 | 第46-52页 |
5.1 SDS 和 PVP 对微生物浸矿的影响作用 | 第46-49页 |
5.1.1 SDS 对锰废渣中锰浸出的影响 | 第47-48页 |
5.1.2 PVP 对锰废渣中锰浸出的影响 | 第48-49页 |
5.2 SDS 和 PVP 浸矿效果比较 | 第49页 |
5.3 SDS 和 PVP 在微生物浸矿过程中对矿物表面的影响 | 第49-50页 |
5.4 本章总结 | 第50-52页 |
结语 | 第52-54页 |
1. 研究结论 | 第52-53页 |
2. 研究展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
附录 A 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第61-62页 |
附录 B 攻读硕士学位期间接受待刊的论文 | 第62页 |