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黄孢原毛平革菌对卡林型金矿中碳质物和硫化物矿物预处理研究

中文摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 卡林型金矿分布及特点第17-18页
    1.2 卡林型金矿中碳质物第18-19页
    1.3 卡林型金矿中主要硫化物矿物第19-23页
        1.3.1 黄铁矿第20-21页
        1.3.2 毒砂第21-22页
        1.3.3 黄铜矿第22-23页
    1.4 黄孢原毛平革菌第23-28页
        1.4.1 研究历史第23-24页
        1.4.2 生物学特性第24-25页
        1.4.3 酶及其作用机理第25-28页
    1.5 卡林型金矿的预处理方法第28-30页
        1.5.1 高温焙烧法第28页
        1.5.2 化学氧化法第28-29页
        1.5.3 微波氧化法第29页
        1.5.4 竞争吸附法和覆盖抑制法第29页
        1.5.5 生物氧化法第29-30页
    1.6 生物氧化法作用机理及研究现状第30-32页
        1.6.1 微生物种类第30页
        1.6.2 作用机理第30-31页
        1.6.3 研究现状第31-32页
    1.7 论文研究意义、研究内容及技术路线第32-35页
        1.7.1 研究意义第32-33页
        1.7.2 研究内容第33页
        1.7.3 技术路线第33-35页
第2章 实验材料与方法第35-45页
    2.1 实验材料第35-36页
        2.1.1 金矿样品第35-36页
        2.1.2 菌种及培养基第36页
    2.2 实验仪器与设备第36-38页
    2.3 实验方法第38-45页
        2.3.1 元素碳的提取第38页
        2.3.2 有机酸的提取第38-39页
        2.3.3 烃类的提取第39页
        2.3.4 P. chrysosporium对碳质物的预处理第39页
        2.3.5 P. chrysosporium对硫化物矿物的预处理第39-40页
        2.3.6 P. chrysosporium酶含量的测定第40-41页
        2.3.7 P. chrysosporium有机酸含量的测定第41页
        2.3.8 P. chrysosporium生物量的测定第41-42页
        2.3.9 硫化物矿物的电化学研究第42页
        2.3.10 卡林型金矿的真菌预处理第42页
        2.3.11 氰化提金实验第42-45页
第3章 卡林型金矿中碳质物的特性分析第45-59页
    3.1 概述第45页
    3.2 实验材料与方法第45-46页
        3.2.1 材料第45页
        3.2.2 碳质物的提取第45-46页
        3.2.3 碳质物对氰化提金的影响第46页
        3.2.4 分析方法第46页
    3.3 元素碳的表征第46-50页
        3.3.1 元素分析第46-47页
        3.3.2 比表面积和孔隙结构分析第47页
        3.3.3 XRD分析第47-48页
        3.3.4 SEM分析第48-49页
        3.3.5 FTIR分析第49-50页
    3.4 有机酸提取物的表征第50-53页
        3.4.1 元素分析第50页
        3.4.2 紫外-可见光光谱分析第50-52页
        3.4.3 FTIR分析第52页
        3.4.4 热学性质分析第52-53页
    3.5 烃类的表征第53-56页
        3.5.1 紫外-可见光光谱分析第53-54页
        3.5.2 FTIR分析第54-55页
        3.5.3 热学性质分析第55-56页
    3.6 碳质物对氰化提金的影响第56-57页
    3.7 本章小结第57-59页
第4章 P. chrysosporium对元素碳降解及氰化提金干扰性的影响第59-71页
    4.1 概述第59页
    4.2 实验材料与方法第59-60页
        4.2.1 材料第59页
        4.2.2 菌种和培养基第59页
        4.2.3 P. chrysosporium对元素碳的降解第59-60页
        4.2.4 P. chrysosporium对元素碳氰化提金干扰性的影响第60页
        4.2.5 分析方法第60页
    4.3 P. chrysosporium对元素碳的降解第60-64页
        4.3.1 生物量第60-61页
        4.3.2 pH值第61-62页
        4.3.3 有机酸含量第62-63页
        4.3.4 酶含量第63-64页
    4.4 元素分析第64-65页
    4.5 P. chrysosporium对元素碳微晶结构的影响第65-66页
    4.6 P. chrysosporium对元素碳化学基团的影响第66-67页
    4.7 P. chrysosporium对元素碳表面及孔结构的影响第67-68页
    4.8 P. chrysosporium对元素碳热学性质的影响第68-69页
    4.9 P. chrysosporium对元素碳氰化提金干扰性的影响第69-70页
    4.10 本章小结第70-71页
第5章 P. chrysosporium对有机酸提取物降解及氰化提金干扰性的影响第71-83页
    5.1 概述第71页
    5.2 实验材料与方法第71-72页
        5.2.1 材料第71页
        5.2.2 菌种和培养基第71页
        5.2.3 P. chrysosporium对有机酸提取物的降解第71页
        5.2.4 P. chrysosporium对有机酸提取物氰化提金干扰性的影响第71-72页
        5.2.5 分析方法第72页
    5.3 P. chrysosporium对有机酸提取物的降解第72-76页
        5.3.1 生物量第72-73页
        5.3.2 pH值第73-74页
        5.3.3 有机酸含量第74-75页
        5.3.4 酶含量第75-76页
    5.4 元素分析第76-77页
    5.5 紫外-可见光光谱分析第77-78页
    5.6 P. chrysosporium对有机酸提取物化学基团的影响第78-79页
    5.7 P. chrysosporium对有机酸提取物表面形貌的影响第79-80页
    5.8 P. chrysosporium对有机酸提取物热学性质的影响第80-81页
    5.9 P. chrysosporium对有机酸提取物氰化提金干扰性的影响第81-82页
    5.10 本章小结第82-83页
第6章 P. chrysosporium对烃类降解及氰化提金干扰性的影响第83-93页
    6.1 概述第83页
    6.2 实验材料与方法第83-84页
        6.2.1 材料第83页
        6.2.2 菌种和培养基第83页
        6.2.3 P. chrysosporium对烃类的降解第83页
        6.2.4 P. chrysosporium对烃类氰化提金干扰性的影响第83-84页
        6.2.5 分析方法第84页
    6.3 P. chrysosporium对烃类的降解第84-87页
        6.3.1 生物量第84-85页
        6.3.2 pH值第85-86页
        6.3.3 酶含量第86-87页
    6.4 元素分析第87-88页
    6.5 紫外光谱分析第88页
    6.6 P. chrysosporium对烃类化学基团的影响第88-90页
    6.7 P. chrysosporium对烃类热学性质的影响第90-91页
    6.8 P. chrysosporium对烃类氰化提金干扰性的影响第91-92页
    6.9 本章小结第92-93页
第7章 P. chrysosporium对毒砂氧化及电化学行为研究第93-109页
    7.1 概述第93页
    7.2 实验材料与方法第93-94页
        7.2.1 矿物样品第93页
        7.2.2 菌种和培养基第93页
        7.2.3 P. chrysosporium对毒砂的氧化第93页
        7.2.4 电化学研究第93-94页
        7.2.5 分析方法第94页
    7.3 P. chrysosporium对毒砂的氧化第94-99页
        7.3.1 生物量第95-96页
        7.3.2 pH和电位第96-97页
        7.3.3 有机酸含量第97-98页
        7.3.4 酶含量第98-99页
    7.4 P. chrysosporium对毒砂表面形貌的影响第99-101页
        7.4.1 偏光显微镜观察第99-100页
        7.4.2 扫描电镜观察第100-101页
    7.5 氧化膜成分分析第101-104页
    7.6 毒砂氧化过程的电化学研究第104-107页
        7.6.1 稳态极化曲线第104页
        7.6.2 循环伏安曲线第104-106页
        7.6.3 Tafel极化曲线第106-107页
    7.7 本章小结第107-109页
第8章 P. chrysosporium对黄铜矿氧化及电化学行为研究第109-123页
    8.1 概述第109页
    8.2 实验材料与方法第109-110页
        8.2.1 矿物样品第109页
        8.2.2 菌种和培养基第109页
        8.2.3 P. chrysosporium对黄铜矿的氧化第109-110页
        8.2.4 电化学研究第110页
        8.2.5 分析方法第110页
    8.3 P. chrysosporium对黄铜矿的氧化第110-115页
        8.3.1 生物量第111-112页
        8.3.2 pH值和电位第112页
        8.3.3 有机酸含量第112-113页
        8.3.4 酶含量第113-115页
    8.4 P.chrysosporium对黄铜矿表面形貌的影响第115-117页
        8.4.1 偏光显微镜观察第115-116页
        8.4.2 扫描电镜观察第116-117页
    8.5 氧化膜成分分析第117-118页
    8.6 黄铜矿氧化过程的电化学研究第118-121页
        8.6.1 稳态极化曲线第118-119页
        8.6.2 循环伏安曲线第119-120页
        8.6.3 Tafel极化曲线第120-121页
    8.7 本章小结第121-123页
第9章 P. chrysosporium对卡林型金矿预处理及作用机理研究第123-135页
    9.1 概述第123页
    9.2 实验材料与方法第123-124页
        9.2.1 矿物样品第123页
        9.2.2 菌种和培养基第123页
        9.2.3 P. chrysosporium对卡林型金矿的预处理第123-124页
        9.2.4 P. chrysosporium对卡林型金矿氰化提金的影响第124页
        9.2.5 分析方法第124页
    9.3 卡林型金矿摇瓶式降解实验研究第124-129页
        9.3.1 元素分析第125-126页
        9.3.2 pH值和电位第126页
        9.3.3 有机酸含量第126-128页
        9.3.4 酶含量第128-129页
    9.4 卡林型金矿搅拌槽式降解实验研究第129-131页
        9.4.1 元素分析第129-130页
        9.4.2 pH值和电位第130页
        9.4.3 XRD分析第130-131页
    9.5 P. chrysosporium对碳质物和硫化物矿物作用机理研究第131-134页
        9.5.1 碳质物第131-132页
        9.5.2 硫化物矿物第132-134页
    9.6 P. chrysosporium对卡林型金矿氰化提金的影响第134页
    9.7 本章小结第134-135页
第10章 结论第135-137页
参考文献第137-157页
致谢第157-159页
攻读博士期间成果目录第159-160页

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