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紫金山铜矿生物堆浸工业案例分析--相关动力学研究与多因素匹配

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
前言第10-13页
第一章 文献综述第13-55页
   ·硫化矿化学溶解与生物浸出机理第13-22页
     ·硫化矿溶解化学机理第13-17页
     ·硫化矿生物浸出机理第17-22页
   ·辉铜矿与铜蓝在酸性硫酸铁介质中的溶解化学第22-28页
     ·辉铜矿和铜蓝的晶体结构第22-23页
     ·辉铜矿溶解过程结构与组分变化第23-24页
     ·辉铜矿/铜蓝高酸性硫酸铁介质中溶解动力学第24-28页
   ·黄铁矿化学氧化动力学第28-34页
   ·硫化矿生物浸出动力学第34-39页
   ·浸矿微生物第39-47页
   ·硫化铜矿生物堆浸工业实践第47-55页
     ·智利生物堆浸提铜实践第49-51页
     ·嗜热菌堆浸实践第51-55页
第二章 紫金山铜矿生物堆浸前期研究与工业实践第55-72页
   ·矿石性质与前期研究成果第55-63页
     ·矿石性质第55-57页
     ·前期研究主要成果第57-63页
   ·万吨级生物提铜工业实践及其特点第63-72页
     ·工艺流程与指标第64-69页
     ·特点分析第69-70页
     ·存在问题及研究思路第70-72页
第三章 铜矿物及黄铁矿溶解动力学研究第72-100页
   ·前言第72-73页
   ·实验材料与方法第73-77页
     ·实验样品与试剂第73-75页
     ·实验装置与方法第75-77页
     ·检测方法第77页
   ·实验数据处理方法第77-78页
     ·活化能的计算第77-78页
     ·反应级数的计算第78页
   ·蓝辉铜矿溶解动力学第78-87页
     ·温度对溶解速率的影响第78-80页
     ·Fe~(3+)浓度对溶解速率的影响第80-85页
     ·电位对溶解速率的影响第85-87页
   ·铜蓝溶解动力学第87-94页
     ·温度对溶解速率的影响第87-89页
     ·Fe~(3+)浓度对溶解速率的影响第89-92页
     ·电位对溶解速率的影响第92-94页
   ·黄铁矿溶解动力学第94-99页
     ·温度对黄铁矿溶解的影响第94-96页
     ·电位对黄铁矿溶解的影响第96-99页
   ·小结第99-100页
第四章 紫金山铜矿浸出液中亚铁氧化动力学第100-110页
   ·简介第100-101页
   ·实验材料与方法第101页
     ·紫金山铜矿浸出液第101页
     ·亚铁氧化动力学实验第101页
   ·结果与讨论第101-109页
     ·亚铁氧化动力学实验结果第101-106页
     ·讨论第106-109页
   ·小结第109-110页
第五章 草铁矾生成热力学分析与动力学研究第110-123页
   ·前言第110-111页
   ·实验原料与方法第111-113页
     ·矿样第111-112页
     ·萃余液陈化实验第112页
     ·摇瓶浸出与成矾实验第112-113页
   ·结果与讨论第113-122页
     ·铁矾的鉴定第113-115页
     ·草铁矾生成热力学分析第115-117页
     ·草铁矾生成动力学因素考察第117-120页
     ·矿石浸出过程中铁矾生成与铁平衡第120-122页
   ·小结第122-123页
第六章 生物堆浸体系多因素匹配第123-135页
   ·前言第123-124页
     ·实验材料与方法第124-127页
     ·矿石第124-125页
     ·浸出剂第125页
     ·原矿柱浸实验第125-126页
     ·细菌收集、DNA抽提和荧光定量PCR第126-127页
     ·结果与讨论第127-134页
     ·实验结果第127-131页
     ·讨论第131-134页
   ·小结第134-135页
结论与展望第135-137页
参考文献第137-157页
致谢第157-158页
攻读学位期间主要的研究成果第158-161页

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