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黄铜矿的氧化及其钝化研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第17-30页
    1.1 选题背景第17页
    1.2 酸性矿山废水(AMD)污染及控制研究进展第17-22页
        1.2.1 酸性矿山废水的形成第17-18页
        1.2.2 酸性矿山废水的危害第18-19页
        1.2.3 酸性矿山废水处理技术第19-22页
    1.3 金属硫化物矿物微生物氧化及钝化的研究进展第22-26页
        1.3.1 黄铜矿生物氧化过程的研究第22-23页
        1.3.2 硫化矿物表面钝化的研究第23-26页
    1.4 黄铜矿氧化及钝化抑制的电化学研究第26-27页
        1.4.1 黄铜矿氧化的电化学研究第26-27页
        1.4.2 黄铜矿表面膜钝化效果的电化学研究第27页
    1.5 研究目的与研究内容第27-30页
        1.5.1 研究目的第27-29页
        1.5.2 研究内容第29-30页
第二章 氧化亚铁硫杆菌驯化培养及对黄铜矿氧化性能的初步研究第30-44页
    2.1 实验材料与方法第30-36页
        2.1.1 黄铜矿样品处理第30-31页
        2.1.2 菌株来源第31页
        2.1.3 培养基第31页
        2.1.4 细菌的培养第31-32页
        2.1.5 细菌的驯化培养第32页
        2.1.6 驯化后细菌对黄铜矿的氧化初步研究第32页
        2.1.7 黄铜矿的生物氧化研究第32页
        2.1.8 细菌数量的测定第32-33页
        2.1.9 细菌体对铜离子和铁离子的吸收研究第33页
        2.1.10 溶液中的总铁离子测定第33-34页
        2.1.11 溶液中的铜离子测定第34-35页
        2.1.12 黄铜矿的表面观察第35页
        2.1.13 黄铜矿的样品分析第35-36页
    2.2 结果与讨论第36-43页
        2.2.1 黄铜矿样品的成分分析第36-37页
        2.2.2 氧化亚铁硫杆菌的生长曲线第37-38页
        2.2.3 溶液中铜离子和总铁离子浓度变化第38-40页
        2.2.4 细菌对溶液铜铁离子的吸附和吸收第40-41页
        2.2.5 黄铜矿表面形貌的 SEM 观察第41-43页
    2.3 本章小结第43-44页
第三章 黄铜矿化学和生物氧化过程的对比研究第44-61页
    3.1 实验材料与方法第44-50页
        3.1.1 黄铜矿样品处理第44页
        3.1.2 菌株来源第44页
        3.1.3 培养基第44-45页
        3.1.4 细菌的驯化培养第45页
        3.1.5 黄铜矿的化学氧化与生物氧化对比研究第45页
        3.1.6 细菌数量的测定第45页
        3.1.7 溶液中的化学测定第45-49页
        3.1.8 黄铜矿的表面观察第49页
        3.1.9 黄铜矿的样品分析第49-50页
    3.2 结果与讨论第50-60页
        3.2.1 黄铜矿矿样的 XRF 分析第50-53页
        3.2.2 溶液的化学变化第53-58页
        3.2.3 氧化前后黄铜矿表面形貌的 SEM 观察第58-60页
    3.3 本章小结第60-61页
第四章 钝化剂 DTC-TETA 对黄铜矿氧化的影响研究第61-83页
    4.1 实验材料与方法第62-65页
        4.1.1 黄铜矿样品处理第62页
        4.1.2 菌株来源第62页
        4.1.3 培养基第62页
        4.1.4 钝化剂三乙烯四胺二硫代氨基甲酸钠(DTC-TETA)的制备第62-63页
        4.1.5 钝化剂 DTC-TETA 浓度对黄铜矿氧化的影响第63-64页
        4.1.6 细菌数量的测定第64页
        4.1.7 溶液中的化学测定第64页
        4.1.8 黄铜矿的表面观察第64页
        4.1.9 黄铜矿的样品分析第64-65页
    4.2 结果与讨论第65-82页
        4.2.1 钝化剂 DTC-TETA 浓度对黄铜矿氧化的影响第65-66页
        4.2.2 钝化剂对黄铜矿化学氧化和生物氧化的影响第66-73页
        4.2.3 钝化剂对黄铜矿氧化抑制作用机理探讨第73-80页
        4.2.4 黄铜矿表面形貌的 SEM 观察第80-82页
    4.3 本章小结第82-83页
第五章 黄铜矿氧化及钝化抑制的电化学研究第83-103页
    5.1 实验材料与方法第83-87页
        5.1.1 黄铜矿样品处理第83页
        5.1.2 菌株来源第83-84页
        5.1.3 培养基第84页
        5.1.4 微生物摇瓶实验和电解液的制备第84页
        5.1.5 钝化剂 DTC-TETA 的制备第84页
        5.1.6 黄铜矿的包膜钝化处理第84页
        5.1.7 黄铜矿电极制备第84-85页
        5.1.8 电化学测量第85-86页
        5.1.9 黄铜矿氧化前面的表面性质测量第86-87页
    5.2 结果与讨论第87-102页
        5.2.1 无菌和有菌体系中黄铜矿氧化机理的电化学研究第87-92页
        5.2.2 无菌和有菌体系中 DTC-TETA 抑制黄铜矿氧化的电化学研究第92-99页
        5.2.3 氧化前后黄铜矿表面性质的 XPS 分析第99-102页
    5.3 本章小结第102-103页
结论与展望第103-106页
    1 结论第103-104页
    2 研究特色与创新点第104页
    3 研究展望第104-106页
参考文献第106-122页
攻读博士留学生学位期间取得的研究成果第122-123页
致谢第123-124页
附件第124页

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