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不同半导体类型黄铁矿电化学氧化行为研究

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

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