缩略词表 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一部分 文献综述 | 第9-23页 |
1 铜矿生物湿法冶金研究及其应用概况 | 第9-11页 |
·铜资源概况 | 第9页 |
·铜矿的生物浸出研究 | 第9-11页 |
·国外生物浸铜技术发展概况 | 第9-10页 |
·国内生物浸铜技术发展概况 | 第10-11页 |
2 浸矿微生物的种类及其应用 | 第11-14页 |
·浸矿微生物的种类 | 第11-13页 |
·浸矿细菌间的生态关系一种间协作 | 第13-14页 |
3 细菌浸矿机理的研究 | 第14-20页 |
·直接间接浸出机理 | 第14-18页 |
·直接浸出机理 | 第15-16页 |
·间接浸出机理 | 第16-18页 |
·初级次级反应机理 | 第18-19页 |
·微生物浸矿电化学作用理论 | 第19页 |
·浸矿菌的能量代谢研究 | 第19-20页 |
4 细菌浸出工艺的研究现状 | 第20-21页 |
·催化离子对细菌浸出黄铜矿的影响研究 | 第20-21页 |
·表面活性剂对微生物浸出黄铜矿的影响 | 第21页 |
·黄铜矿在外加电压条件下的微生物浸出 | 第21页 |
5 课题的提出 | 第21-23页 |
·生物浸铜的重要性 | 第21页 |
·生物浸铜技术研究的重要性 | 第21-23页 |
·菌种的重要性 | 第21-22页 |
·浸铜工艺的研究 | 第22-23页 |
第二部分 氧化硫硫杆菌的筛选及其耐受性驯化 | 第23-30页 |
1 材料与方法 | 第23-25页 |
·材料 | 第23页 |
·培养基 | 第23页 |
·菌种 | 第23页 |
·方法 | 第23-25页 |
·矿样的采集 | 第23-24页 |
·氧化硫硫杆菌的筛选 | 第24页 |
·浸矿用T.t菌的驯化培养 | 第24-25页 |
2 结果与分析 | 第25-28页 |
·菌株的分离和形态特征 | 第25页 |
·菌株生长过程中pH值的变化 | 第25-26页 |
·驯化培养对T.t菌的影响 | 第26-28页 |
·不同浓度Cu~(2+)对原始T.t菌生长的影响 | 第26-27页 |
·驯化后的菌株在高铜离子存在时的生长 | 第27-28页 |
·驯化菌和野生菌氧化能力的差别 | 第28页 |
3 讨论 | 第28-30页 |
第三部分 氧化亚铁硫杆菌和氧化硫硫杆菌的混合培养及其对硫化铜矿的摇瓶浸出试验研究 | 第30-46页 |
1 材料与方法 | 第30-32页 |
·材料 | 第30-31页 |
·供试菌株 | 第30页 |
·培养基 | 第30-31页 |
·方法 | 第31-32页 |
·T.f与T.t菌的混合培养 | 第31页 |
·摇瓶试验 | 第31-32页 |
·浸渣的X-射线衍射分析 | 第32页 |
·分析方法 | 第32页 |
2 结果与分析 | 第32-44页 |
·T.f与T.t菌的混合培养 | 第32-35页 |
·T.f与T.t菌混合培养条件的初步摸索 | 第32-33页 |
·T.f与T.t菌混合最佳pH以及最佳混合比例的确定 | 第33-35页 |
·摇瓶浸出试验研究 | 第35-41页 |
·最适pH和培养底物的确定 | 第35-37页 |
·矿浆浓度和矿石粒度对浸出的影响 | 第37-39页 |
·无菌、单一菌和混合菌群对浸出结果的影响 | 第39-41页 |
·催化Ag~+离子对浸出结果的影响 | 第41页 |
·矿渣的X-射线衍射 | 第41-44页 |
3 讨论 | 第44-46页 |
第四部分 细菌对铜离子的抗性及浸矿机理的研究 | 第46-53页 |
1 材料与方法 | 第46-48页 |
·材料与培养条件 | 第46页 |
·方法 | 第46-48页 |
·细菌膜蛋白的提取 | 第46-47页 |
·蛋白质定量 | 第47页 |
·细菌膜蛋白的SDS-PAGE及western杂交 | 第47-48页 |
2 结果与分析 | 第48-51页 |
·细胞外膜和总膜蛋白的提取 | 第48-50页 |
·T.f菌的外膜蛋白和总膜蛋白 | 第48-49页 |
·T.t菌的外膜蛋白和总膜蛋白 | 第49-50页 |
·T.f菌中目的蛋白的确定及不同T.f菌株中目的蛋白的表达差异 | 第50-51页 |
·经驯化培养的T.f菌在不同浓度Cu~(2+)胁迫下,Cyc2蛋白的表达差异 | 第51页 |
3 讨论 | 第51-53页 |
第五部分 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
致谢 | 第58页 |