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 |