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三类生物冶金微生物菌种的选育及其与矿物作用研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7页
前言第11-19页
第一篇 氧化亚铁硫杆菌的选育及其与矿物作用研究第19-98页
    第一章 硫化矿生物冶金文献综述第20-36页
        1.1 生物冶金的概念和历史第20-21页
        1.2 浸矿微生物种类及培养条件第21-25页
            1.2.1 硫化矿生物浸出的几种主要细菌第21-22页
            1.2.2 硫化物浸出体系中的其它微生物种类第22-24页
            1.2.3 几种主要浸矿细菌的培养基研究第24-25页
        1.3 金属硫化矿细菌氧化机理第25-27页
        1.4 氧化亚铁硫杆菌的铁、硫氧化系统第27-29页
            1.4.1 铁氧化系统第27-28页
            1.4.2 硫氧化系统第28-29页
        1.5 影响细菌浸出的主要因素第29-31页
        1.6 生物浸出工艺第31-34页
        1.7 氧化亚铁硫杆菌的分子生物学第34页
        1.8 本篇研究内容第34-36页
    第二章 实验材料和研究方法第36-42页
        2.1 实验材料第36-37页
            2.1.1 菌种第36页
            2.1.2 培养基第36页
            2.1.3 试验矿样第36-37页
            2.1.4 细菌固定介质第37页
        2.2 研究方法第37-40页
            2.2.1 氧化亚铁硫杆菌的生物学特性研究第37页
            2.2.2 金属离子和有机物对细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第37页
            2.2.3 硫化矿对细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第37页
            2.2.4 细菌在矿物表面吸附研究第37-39页
                2.2.4.1 茚三酮显色法测定细菌蛋白质含量第37-38页
                2.2.4.2 摇瓶浸出体系中细菌吸附研究第38页
                2.2.4.3 柱浸体系中细菌在矿样表面吸附研究第38-39页
                2.2.4.4 细菌表面蛋白质对吸附行为的影响第39页
            2.2.5 固定化氧化亚铁硫杆菌对Fe~(2+)的氧化研究第39-40页
                2.2.5.1 海藻酸钠包埋固定细菌第39-40页
                2.2.5.2 活性炭吸附固定细菌第40页
                2.2.5.3 微型生物反应器中固定化细菌对Fe~(2+)的氧化第40页
        2.3 分析手段第40-42页
    第三章 氧化亚铁硫杆菌的富集筛选及生物学特性第42-66页
        3.1 氧化亚铁硫杆菌的富集筛选第42-43页
            3.1.1 分离材料的采集第42页
            3.1.2 细菌的富集培养筛选第42-43页
        3.2 氧化亚铁硫杆菌的培养特性第43-44页
            3.2.1 氧化亚铁硫杆菌的形态第43页
            3.2.2 氧化亚铁硫杆菌固体培养特性第43-44页
        3.3 浸矿细菌的两种抗逆性生理特性第44-47页
            3.3.1 氧化亚铁硫杆菌T-1菌株耐干燥性能第44-47页
            3.3.2 氧化亚铁硫杆菌T-1菌株耐高温性能第47页
        3.4 氧化亚铁硫杆菌对Fe~(2+)的氧化行为第47-53页
            3.4.1 不同富集菌株的Fe~(2+)氧化活性差异第47-48页
            3.4.2 细菌Fe~(2+)氧化行为与细菌生长曲线第48-49页
            3.4.3 接种量对细菌Fe~(2+)氧化速度影响第49页
            3.4.4 O_2和CO_2的供应对细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第49-51页
            3.4.5 温度对细菌Fe~(2+)氧化速度的影响第51-52页
            3.4.6 初始pH对细菌Fe~(2+)氧化行为的影响第52-53页
            3.4.7 Fe~(2+)氧化过程中沉淀物的产生第53页
        3.5 不同富集菌株对S~0的氧化第53-57页
            3.5.1 不同菌株对S~0的氧化动力学差异第53-54页
            3.5.2 DBS菌株对S~0的氧化研究第54-55页
            3.5.3 DBS菌株在S~0培养基中细菌生长行为研究第55-57页
        3.6 DBS菌株对铁闪锌矿的浸矿效果第57-58页
        3.7 固定化氧化亚铁硫杆菌对Fe~(2+)氧化行为研究第58-61页
            3.7.1 稳定生长期细菌Fe~(2+)氧化活性第58-59页
            3.7.2 海藻酸钠包埋固定化细菌对Fe~(2+)的氧化第59-60页
            3.7.3 活性炭吸附固定化细菌对Fe~(2+)的氧化第60页
            3.7.4 细菌在活性炭表面吸附的电镜观察第60-61页
        3.8 问题与讨论第61-64页
        3.9 本章小结第64-66页
    第四章 多因素对氧化亚铁硫杆菌(Fe~(2+))氧化活性的影响第66-78页
        4.1 几种硫化矿对浸矿细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第66-70页
            4.1.1 含铁闪锌矿对DBS原始菌株Fe~(2+)氧化活性的影响第66-67页
            4.1.2 黄铜矿对DBS原始菌株Fe~(2+)氧化活性的影响第67页
            4.1.3 黄铁矿对DBS原始菌株Fe~(2+)氧化活性的影响第67-68页
            4.1.4 方铅矿对DBS原始菌株Fe~(2+)氧化活性的影响第68页
            4.1.5 石英对DBS原始菌株Fe~(2+)氧化活性的影响第68-69页
            4.1.6 铝硅酸盐矿物对DBS原始菌株Fe~(2+)氧化活性的影响第69页
            4.1.7 几种矿物对DBS驯化菌株Fe~(2+)氧化活性的影响第69-70页
        4.2 几种金属离子对浸矿细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第70-73页
            4.2.1 Zn~(2+)对细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第70-71页
            4.2.2 Cu~(2+)对细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第71-72页
            4.2.3 Mg~(2+)对细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第72-73页
        4.3 有机物对浸矿细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第73-74页
            4.3.1 细菌残体对细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第73页
            4.3.2 葡萄糖、蛋白胨对浸矿细菌Fe~(2+)氧化活性的影响第73-74页
        4.4 结论与讨论第74-77页
            4.4.1 硫化矿抑制细菌Fe~(2+)氧化活性原因第74-75页
            4.4.2 金属离子及代谢产物对浸矿细菌生长活性影响分析第75-76页
            4.4.3 元素硫对浸矿细菌生长活性的影响分析第76-77页
        4.5 本章小结第77-78页
    第五章 氧化亚铁硫杆菌在矿物表面吸附研究第78-95页
        5.1 茚三酮反应原理第78-79页
        5.2 浸矿细菌蛋白量测定条件第79-82页
            5.2.1 高温裂解矿物表面吸附细菌的时间第79页
            5.2.2 最佳测量波长的选择第79-80页
            5.2.3 不同pH对吸光值的影响第80页
            5.2.4 不同加热时间对反应物吸光值的影响第80-81页
            5.2.5 不同冷却时间对反应物吸光值的影响第81页
            5.2.6 浸矿细菌蛋白质含量标准曲线的制备第81-82页
        5.3 含铁闪锌矿浸出过程中细菌吸附行为第82-87页
            5.3.1 静置浸出过程中细菌吸附量的变化第82-83页
            5.3.2 摇瓶浸出体系中细菌吸附量的变化第83-85页
            5.3.3 柱浸体系中细菌在矿样表面的吸附行为第85-87页
        5.4 浸矿细菌吸附机理探讨第87-93页
            5.4.1 闪锌矿表面吸附细菌的扫描电镜观察第87-88页
            5.4.2 浸矿细菌在矿物表面的吸附过程第88-90页
            5.4.3 蛋白酶K处理过的细菌与未经处理的细菌吸附行为比较第90页
            5.4.4 浸矿细菌表面蛋白质在吸附中的作用第90-92页
            5.4.5 吸附细菌对硫化物的氧化机制第92-93页
        5.5 本章小结第93-95页
    第六章 本篇结论第95-98页
第二篇 硅酸盐细菌、产酸黑曲霉的选育及其与矿物作用研究第98-139页
    第七章 氧化矿生物冶金文献综述第99-105页
        7.1 硅酸盐细菌的发现及分解矿物的生物学特性第99页
        7.2 硅酸盐细菌在冶金领域研究现状第99-102页
            7.2.1 用于矿石除杂第99-100页
            7.2.2 用于浮选和提取有价值金属第100-101页
            7.2.3 开发矿物微生物肥料第101页
            7.2.4 在改善陶瓷性能和净化工业废水方面的研究第101-102页
        7.3 硅酸盐细菌分解矿物机理第102页
        7.4 黑曲霉真菌在冶金领域应用研究现状第102-103页
        7.5 氧化矿生物冶金存在的问题第103-104页
        7.6 本篇研究目的和内容第104-105页
    第八章 实验材料和研究方法第105-109页
        8.1 实验材料第105-107页
            8.1.1 硅酸盐细菌分离材料第105页
            8.1.2 产酸真菌分离材料第105页
            8.1.3 硅酸盐细菌培养基第105页
            8.1.4 产酸真菌培养基第105页
            8.1.5 矿物材料第105-107页
        8.2 研究方法第107-109页
            8.2.1 硅酸盐细菌的分离及培养条件研究第107页
            8.2.2 固体平板上硅酸盐细菌生长特性第107页
            8.2.3 铝土矿细菌脱硅效果研究第107页
            8.2.4 硅酸盐细菌对伊利石的释钾效果第107-108页
            8.2.5 产酸真菌的分离及培养特性第108页
            8.2.6 产酸真菌发酵条件研究第108页
            8.2.7 霉菌生长量的测定方法第108页
            8.2.8 产酸真菌Asp-1~第108-109页
    第九章 硅酸盐细菌的选育及其与矿物作用效果研究第109-127页
        9.1 硅酸盐细菌的生长特性第109-113页
            9.1.1 液体培养中GSY-5~第109-110页
            9.1.2 琼脂平板上细菌生长特性第110页
            9.1.3 琼脂斜面上细菌生长特性第110页
            9.1.4 细菌的形态观察第110页
            9.1.5 GSY-5~第110-111页
            9.1.6 GSY-5~第111-112页
            9.1.7 GSY-5~第112-113页
        9.2 硅酸盐细菌培养条件研究第113-119页
            9.2.1 pH对细菌生长的影响第113-114页
            9.2.2 温度对细菌生长的影响第114-115页
            9.2.3 转速对细菌生长的影响第115页
            9.2.4 装瓶量对细菌生长的影响第115页
            9.2.5 氮源对细菌生长的影响第115-116页
            9.2.6 细菌生长曲线的测定第116-118页
            9.2.7 细菌培养正交实验第118-119页
        9.3 硅酸盐细菌GSY-5~第119-121页
            9.3.1 GSY-5~第119页
            9.3.2 GSY-5~第119-120页
            9.3.3 脱硅过程中细菌休眠体-芽孢的产生情况第120-121页
        9.4 硅酸盐细菌与矿物作用机理分析第121-125页
            9.4.1 硅酸盐细菌GSY-5~第121-122页
            9.4.2 硅酸盐细菌产胞外多糖的研究第122-123页
                9.4.2.1 GSY-5~第122页
                9.4.2.2 硅酸盐矿物在胞外多糖溶液中的分散行为第122-123页
            9.4.3 硅酸盐细菌代谢产物分析第123-124页
            9.4.4 硅酸盐细菌与矿物综合作用机理探讨第124-125页
        9.5 本章小结第125-127页
    第十章 产酸曲霉菌Asp-1~第127-137页
        10.1 产酸真菌筛选及培养条件研究第127-132页
            10.1.1 真菌筛选结果第127-128页
            10.1.2 曲霉菌Asp-1~第128页
            10.1.3 曲霉菌Asp-1~第128-129页
            10.1.4 Asp-1~第129-132页
                10.1.4.1 底物蔗糖浓度对Asp-1~第129-130页
                10.1.4.2 培养温度对Asp-1~第130页
                10.1.4.3 不同转速对Asp-1~第130-132页
        10.2 黑曲霉Asp-1~第132-134页
            10.2.1 Asp-1~第132页
            10.2.2 Asp-1~第132-133页
            10.2.3 Asp-1~第133-134页
        10.3 黑曲霉产酸及浸矿机理分析第134-135页
        10.4 本章小结第135-137页
    第十一章 本篇结论第137-139页
第三篇 全文结论第139-141页
参考文献第141-153页
读博期间论文发表及科研成果情况第153-154页
致谢第154页

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