摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·微生物浸出的概念和应用 | 第10-13页 |
·概念 | 第10页 |
·微生物浸出的优点 | 第10页 |
·微生物浸出的发展史 | 第10-11页 |
·我国生物冶金发展与现状 | 第11-12页 |
·铜矿物浸出 | 第12页 |
·黄铜矿浸出 | 第12-13页 |
·浸矿菌的种类和特点 | 第13-14页 |
·中温菌(Mesophile) | 第14页 |
·中高温菌(Moderater thermophile) | 第14页 |
·高温菌(Thermophile) | 第14页 |
·浸出机理讨论 | 第14-15页 |
·直接作用 | 第14页 |
·间接作用 | 第14-15页 |
·影响浸出的因素 | 第15页 |
·强化浸出的方法 | 第15-16页 |
·用Ag~+催化 | 第15页 |
·形成原电池效应 | 第15-16页 |
·添加表面活性剂 | 第16页 |
·控制浸出液电位 | 第16页 |
·微生物浸出工艺 | 第16-21页 |
·堆浸 | 第16-19页 |
·槽浸 | 第19-21页 |
·研究目的与内容 | 第21-23页 |
·目的和意义 | 第21页 |
·研究内容 | 第21页 |
·研究流程图 | 第21页 |
·论文受资助情况 | 第21-22页 |
·主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验材料与方法 | 第23-28页 |
·矿样性质 | 第23页 |
·矿样来源 | 第23页 |
·矿样性质 | 第23页 |
·浸出液参数检测 | 第23-26页 |
·原子吸收法检测Cu~(2+) | 第23页 |
·重铬酸钾滴定法滴定Fe~(2+) | 第23-24页 |
·5-璜基水杨酸法滴定总铁 | 第24-25页 |
·浸出液pH、Eh测定 | 第25页 |
·生物量测定 | 第25-26页 |
·实验器材与试剂 | 第26-28页 |
·实验器材 | 第26页 |
·实验试剂 | 第26-28页 |
第三章 浸出永平低品位硫化铜矿石的高效中高温浸矿菌组合的筛选 | 第28-39页 |
·引言 | 第28页 |
·实验材料与方法 | 第28-31页 |
·矿样性质 | 第28-29页 |
·实验菌株 | 第29-31页 |
·高效浸矿菌组合的筛选实验 | 第31页 |
·筛选实验过程检测 | 第31页 |
·结果与分析 | 第31-38页 |
·Cu浸出率 | 第31-32页 |
·亚铁氧化活性 | 第32-33页 |
·浸出液Fe~(3+)含量 | 第33-34页 |
·浸出液pH变化 | 第34页 |
·浸出液Eh变化 | 第34-35页 |
·浸出液生物量变化 | 第35-36页 |
·酵母对S2的影响 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 高效中高温混合菌浸出永平低品位铜矿石的浸出条件优化及其浸出行为 | 第39-49页 |
·引言 | 第39页 |
·实验材料与方法 | 第39-41页 |
·矿样性质 | 第39页 |
·实验菌株 | 第39-40页 |
·浸出条件优化实验设计 | 第40页 |
·正交实验的数据测定 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-43页 |
·直观分析 | 第41页 |
·单因变量多因素方差分析 | 第41-43页 |
·最佳浸出条件效果验证 | 第43页 |
·高效浸矿组合的摇瓶浸出行为 | 第43-48页 |
·铜浸出率 | 第43-44页 |
·亚铁氧化活性 | 第44页 |
·浸出液Fe~(3+)含量 | 第44-46页 |
·浸出液pH变化 | 第46页 |
·浸出液Eh变化 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 高效中高温混合菌对永平低品位铜矿石的搅拌浸出放大实验 | 第49-57页 |
·引言 | 第49页 |
·实验材料与方法 | 第49-51页 |
·矿样性质及耗酸量测定 | 第49页 |
·菌种培养 | 第49-50页 |
·搅拌浸出实验设计 | 第50-51页 |
·槽浸实验过程检测 | 第51页 |
·结果与分析 | 第51-56页 |
·Cu浸出率 | 第51页 |
·亚铁氧化活性 | 第51-52页 |
·浸出液Fe~(3+)浓度 | 第52页 |
·浸出液pH变化 | 第52-54页 |
·浸出液Eh变化 | 第54页 |
·生物量变化 | 第54-55页 |
·活性炭催化效果 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第六章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
研究成果 | 第65页 |