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 |