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江西永平低品位铜矿石的混合菌浸出研究

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

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