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不同离子胁迫对微生物浸出黄铜矿的影响和机理

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-28页
    2.1 微生物浸铜技术研究概况第14-15页
    2.2 黄铜矿共伴生脉石矿物微生物浸出研究第15-17页
        2.2.1 黄铜矿共伴生脉石矿物第15-16页
        2.2.2 共伴生脉石矿物微生物浸出研究第16-17页
    2.3 微生物在浸矿中的作用第17-23页
        2.3.1 浸矿微生物的种类及特性第17-18页
        2.3.2 影响微生物浸出的因素第18-21页
        2.3.3 微生物浸矿的基本原理第21-22页
        2.3.4 混合浸矿菌种的作用机制第22-23页
    2.4 阴阳离子对浸矿微生物的影响第23-26页
        2.4.1 阴离子对浸矿微生物的影响第23-24页
        2.4.2 阳离子对浸矿微生物的影响第24-26页
        2.4.3 阴阳离子对浸矿微生物蛋白酶稳定性的影响第26页
    2.5 小结第26-28页
3 研究内容和试验方法第28-36页
    3.1 研究内容和目标第28-29页
        3.1.1 研究内容第28页
        3.1.2 研究目标第28-29页
    3.2 技术路线图第29-30页
    3.3 试验材料第30-32页
        3.3.1 矿样第30页
        3.3.2 试验菌种及培养基第30-31页
        3.3.3 试验设备和仪器第31页
        3.3.4 试验药剂第31-32页
    3.4 试验方法第32-33页
        3.4.1 不同离子对9K培养基体系细菌氧化活性的影响试验第32-33页
        3.4.2 不同离子对黄铜矿浸出体系的影响试验第33页
    3.5 评价指标及检测方法第33-36页
        3.5.1 评价指标第33页
        3.5.2 检测方法第33-36页
4 不同离子胁迫对9K培养基体系At.f菌氧化活性的影响研究第36-64页
    4.1 单一阳离子对9K培养基体系菌种氧化活性的影响第36-45页
        4.1.1 钾离子第36-38页
        4.1.2 镁离子第38-40页
        4.1.3 钙离子第40-41页
        4.1.4 铝离子第41-43页
        4.1.5 单一阳离子对At.f菌氧化活性的影响比较第43-45页
    4.2 硅+阳离子对9K培养体系中菌种氧化活性的影响第45-53页
        4.2.1 硅+钾离子第45-47页
        4.2.2 硅+镁离子第47-48页
        4.2.3 硅+钙离子第48-50页
        4.2.4 硅+铝离子第50-52页
        4.2.5 硅+阳离子对At.f菌氧化活性的影响比较第52-53页
    4.3 组合脉石矿物溶出离子对菌种氧化活性的影响第53-63页
        4.3.1 石英-绢云母溶出离子第53-55页
        4.3.2 石英-白云石溶出离子第55-57页
        4.3.3 石英-萤石溶出离子第57-58页
        4.3.4 石英-磷灰石溶出离子第58-60页
        4.3.5 石英-方解石溶出离子第60-62页
        4.3.6 组合脉石矿物溶出离子对At.f菌氧化活性的影响比较第62-63页
    4.4 小结第63-64页
5 单一阳离子对微生物浸出黄铜矿的影响和机理第64-98页
    5.1 单一阳离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第64-75页
        5.1.1 钾离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第64-66页
        5.1.2 镁离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第66-68页
        5.1.3 钙离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第68-70页
        5.1.4 铝离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第70-73页
        5.1.5 单一阳离子对At.f菌浸铜的影响比较第73-75页
    5.2 单一阳离子对黄铜矿微生物浸出的影响机理第75-96页
        5.2.1 浸渣XRD分析第76-78页
        5.2.2 浸渣SEM-EDS分析第78-82页
        5.2.3 浸渣AFM分析第82-89页
        5.2.4 浸渣FTIR分析第89-94页
        5.2.5 Zeta电位分析第94-96页
    5.3 小结第96-98页
6 硅+阳离子对微生物浸出黄铜矿的影响和机理第98-114页
    6.1 硅+阳离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第98-105页
        6.1.1 硅+钾离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第98-100页
        6.1.2 硅+镁离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第100-101页
        6.1.3 硅+钙离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第101-103页
        6.1.4 硅+铝离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第103-105页
        6.1.5 硅+阳离子对At.f菌浸铜的影响比较第105页
    6.2 硅+阳离子对微生物浸出黄铜矿的影响机理第105-112页
        6.2.1 浸渣XRD分析第105-106页
        6.2.2 浸渣SEM-EDS分析第106-110页
        6.2.3 浸渣FTIR分析第110-111页
        6.2.4 Zeta电位分析第111-112页
    6.3 小结第112-114页
7 组合脉石矿物溶出离子对微生物浸出黄铜矿的影响和机理第114-136页
    7.1 组合脉石矿物溶出离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第114-123页
        7.1.1 石英-绢云母组合溶出离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第114-116页
        7.1.2 石英-白云石组合溶出离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第116-117页
        7.1.3 石英-萤石组合溶出离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第117-119页
        7.1.4 石英-磷灰石组合溶出离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第119-121页
        7.1.5 石英-方解石组合溶出离子对At.f菌浸出黄铜矿的影响第121-123页
        7.1.6 组合脉石矿物溶出离子对At.f菌浸铜的影响比较第123页
    7.2 组合脉石矿物溶出离子对微生物浸出黄铜矿的影响机理第123-134页
        7.2.1 浸渣XRD分析第124-125页
        7.2.2 浸渣SEM-EDS分析第125-131页
        7.2.3 浸渣FTIR分析第131-134页
        7.2.4 Zeta电位分析第134页
    7.3 小结第134-136页
8 结论第136-138页
    8.1 主要结论第136-137页
    8.2 主要创新点第137-138页
参考文献第138-146页
作者简历及在学研究成果第146-152页
学位论文数据集第152页

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