摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 铜的性质及用途 | 第12-13页 |
1.2 铜矿资源的分布概况 | 第13-17页 |
1.2.1 世界铜矿资源分布 | 第13-15页 |
1.2.2 中国铜矿资源分布 | 第15-17页 |
1.3 生物浸铜的研究概况 | 第17-19页 |
1.3.1 国外生物浸出铜技术发展概况 | 第17页 |
1.3.2 我国生物浸出铜技术发展概况 | 第17页 |
1.3.3 生物浸出的工艺 | 第17-19页 |
1.4 生物冶金的基础理论 | 第19-21页 |
1.4.1 生物浸出的经典机理及新的作用机理 | 第19-20页 |
1.4.2 生物冶金的化学反应 | 第20-21页 |
1.5 模拟计算 | 第21-22页 |
1.5.1 计算原理概述 | 第21页 |
1.5.2 计算方法概述 | 第21-22页 |
1.6 论文的研究意义与研究内容 | 第22-24页 |
1.6.1 论文的研究意义 | 第22-23页 |
1.6.2 论文的研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验材料及方法 | 第24-28页 |
2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.1.1 矿石样品 | 第24页 |
2.1.2 浸矿细菌和培养基 | 第24-25页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第25-26页 |
2.3 实验方法 | 第26-28页 |
2.3.1 菌种驯化及浸出 | 第26页 |
2.3.2 铜矿石的XRD分析 | 第26页 |
2.3.3 铜的测定(吸光光度法) | 第26-27页 |
2.3.4 pH、Eh、Fe~(2+)的测定 | 第27页 |
2.3.5 计算条件 | 第27-28页 |
第3章 硫化铜矿物的生物浸出研究 | 第28-46页 |
3.1 矿物样品分析 | 第28-29页 |
3.1.1 矿物的化学成分分析 | 第28页 |
3.1.2 矿石的物相分析 | 第28-29页 |
3.2 黄铜矿的生物浸出 | 第29-34页 |
3.2.1 低浓度摇瓶生物浸出 | 第29-31页 |
3.2.2 中等浓度摇瓶生物浸出 | 第31-32页 |
3.2.3 高浓度摇瓶生物浸出 | 第32-34页 |
3.2.4 结果分析 | 第34页 |
3.3 斑铜矿的生物浸出 | 第34-39页 |
3.3.1 低浓度摇瓶生物浸出 | 第34-35页 |
3.3.2 中等浓度摇瓶生物浸出 | 第35-37页 |
3.3.3 高浓度摇瓶生物浸出 | 第37-38页 |
3.3.4 结果分析 | 第38-39页 |
3.4 辉铜矿的生物浸出 | 第39-43页 |
3.4.1 低浓度摇瓶生物浸出 | 第39-40页 |
3.4.2 中等浓度摇瓶生物浸出 | 第40-42页 |
3.4.3 高浓度摇瓶生物浸出 | 第42-43页 |
3.4.4 结果分析 | 第43页 |
3.5 对比与分析 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章硫化铜矿的结构优化 | 第46-58页 |
4.1 黄铜矿的结构优化 | 第46-49页 |
4.1.1 黄铜矿(CuFeS_2)的理论模型 | 第46-47页 |
4.1.2 黄铜矿的几何优化 | 第47-48页 |
4.1.3 黄铜矿超胞的键能与键长 | 第48-49页 |
4.2 斑铜矿的结构优化 | 第49-52页 |
4.2.1 斑铜矿(Cu_5FeS_4)的理论模型 | 第49-50页 |
4.2.2 斑铜矿的几何优化 | 第50-51页 |
4.2.3 斑铜矿超胞的键能与键长 | 第51-52页 |
4.3 辉铜矿的结构优化 | 第52-55页 |
4.3.1 辉铜矿(Cu_2S)的理论模型 | 第52-53页 |
4.3.2 辉铜矿的几何优化 | 第53页 |
4.3.3 辉铜矿超胞的键能与键长 | 第53-55页 |
4.4 对比与分析 | 第55页 |
4.5 本章小结 | 第55-58页 |
第5章 硫化铜矿物的态密度分析 | 第58-74页 |
5.1 硫化铜矿的态密度分析 | 第58-62页 |
5.2 黄铜矿的投影态密度 | 第62-66页 |
5.3 斑铜矿的投影态密度 | 第66-69页 |
5.4 辉铜矿的投影态密度 | 第69-72页 |
5.5 对比与分析 | 第72页 |
5.6 本章小结 | 第72-74页 |
第6章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80页 |