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 |