摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 黄铁矿的矿物学性质及分布 | 第11-12页 |
1.1.1 黄铁矿的矿物学性质 | 第11页 |
1.1.2 黄铁矿的分布 | 第11-12页 |
1.2 黄铁矿的半导体性质 | 第12-14页 |
1.2.1 半导体 | 第12页 |
1.2.2 黄铁矿半导体性质 | 第12-13页 |
1.2.3 细菌冶金的发展概况 | 第13-14页 |
1.3 细菌冶金机理 | 第14-18页 |
1.3.1 细菌的间接作用 | 第14-15页 |
1.3.2 细菌的直接作用 | 第15-16页 |
1.3.3 EPS介导的浸矿微生物的接触浸出机制 | 第16-17页 |
1.3.4 硫化矿细菌浸出两种反应途径 | 第17-18页 |
1.4 黄铁矿氧化研究进展 | 第18-19页 |
1.5 本文的研究意义与研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 本文的研究意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第21-27页 |
2.1 试验材料 | 第21-23页 |
2.1.1 菌种 | 第21-22页 |
2.1.2 试验所用的主要化学试剂 | 第22页 |
2.1.3 主要试验仪器装置及型号 | 第22-23页 |
2.1.4 培养基 | 第23页 |
2.2 黄铁矿矿样分析 | 第23-24页 |
2.3 分析检测方法 | 第24-27页 |
2.3.1 pH的测定 | 第24-25页 |
2.3.2 Eh的测定 | 第25页 |
2.3.3 Fe~(2+)的测定 | 第25页 |
2.3.4 TFe(全铁)的测定 | 第25-27页 |
第3章 不同半导体类型黄铁矿的态密度(DOS)计算 | 第27-43页 |
3.1 实验方法 | 第27-28页 |
3.1.1 黄铁矿晶胞的创建 | 第27-28页 |
3.2 实验结果及讨论 | 第28-41页 |
3.2.1 黄铁矿晶胞的能量优化 | 第28-30页 |
3.2.2 原子空位对半导体类型的影响 | 第30-35页 |
3.2.3 原子替代对半导体类型的影响 | 第35-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 不同半导体类型黄铁矿氧化过程电化学研究 | 第43-55页 |
4.1 材料与方法 | 第43-47页 |
4.1.1 试验矿物 | 第43-44页 |
4.1.2 电解液的制备 | 第44页 |
4.1.3 环氧树脂的配置 | 第44页 |
4.1.4 铂电极的制备 | 第44页 |
4.1.5 黄铁矿块状电极的制备 | 第44-45页 |
4.1.6 盐桥的制备 | 第45页 |
4.1.7 电化学测量系统 | 第45-46页 |
4.1.8 开路电压(OCP)测量 | 第46页 |
4.1.9 循环伏安(CV)测量 | 第46页 |
4.1.10 Tafel极化曲线测试 | 第46-47页 |
4.2 Fe~(3+)存在下的电化学行为 | 第47-51页 |
4.2.1 开路电压(OCP)测量 | 第47页 |
4.2.2 循环伏安曲线测量 | 第47-50页 |
4.2.3 极化曲线(tafel)曲线测量 | 第50-51页 |
4.3 Fe~(2+)存在下的电化学行为 | 第51-54页 |
4.3.1 循环伏安曲线测试 | 第51-52页 |
4.3.2 tafel曲线测试 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 有菌条件下黄铁矿电化学行为 | 第55-69页 |
5.1 Fe~(2+)离子对细菌活性的影响 | 第55-62页 |
5.1.1 试验方法 | 第55-56页 |
5.1.2 pH值变化 | 第56-57页 |
5.1.3 电位变化 | 第57-59页 |
5.1.4 Fe~(2+)浓度变化 | 第59-61页 |
5.1.5 细菌浓度变化 | 第61-62页 |
5.2 黄铁矿在有菌体系下的电化学行为 | 第62-66页 |
5.2.1 实验方法 | 第62页 |
5.2.2 开路电压(OCP)的测量 | 第62-63页 |
5.2.3 循环伏安测量 | 第63-64页 |
5.2.4 极化曲线测量 | 第64-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-69页 |
第6章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读学位期间发表的论著、获奖情况及发明专利等项 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |