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黄铁矿微生物浸出及其电化学研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 文献综述第11-27页
   ·生物冶金的发展概况第11-15页
     ·生物冶金的起源与发展第11-12页
     ·生物冶金的工业应用第12-13页
     ·生物冶金的发展趋势第13-15页
   ·浸矿微生物的种类第15-16页
   ·硫化矿的微生物浸出的机第16-20页
   ·微生物存在时硫化矿浸出的电化学第20-23页
     ·原电池效应对硫化矿浸出的影响第20-21页
     ·外控制电位对硫化矿浸出的影响第21-22页
     ·硫化矿微生物浸出过程的电化学研究第22-23页
   ·黄铁矿微生物浸出研究现状第23-25页
     ·黄铁矿微生物浸出机理研究第23-24页
     ·黄铁矿微生物浸出的应用第24-25页
   ·论文的研究目的和内容第25-27页
     ·论文的研究目的和意义第25-26页
     ·论文的研究内容第26-27页
第二章 试验材料和研究方法第27-32页
   ·试验材料第27-29页
     ·纯矿物第27页
     ·菌种和培养基第27-28页
     ·试验药剂及实验仪器第28-29页
   ·研究方法第29-30页
     ·细菌培养第29页
     ·细菌计数第29页
     ·摇瓶浸出第29-30页
   ·测试分析方法第30-32页
     ·黄铁矿电化学测试第30页
     ·全铁滴定分析第30-31页
     ·X-射线衍射分析(XRD)、扫描电镜分析(SEM)和能谱分析(EDS)第31页
     ·浸出液氧化还原电位的测定第31-32页
第三章 黄铁矿在无菌体系下的电化学研究第32-48页
   ·黄铁矿氧化的基本行为第32-33页
     ·黄铁矿在无菌体系下的循环伏安曲线第32-33页
     ·黄铁矿在无菌体系下的稳态极化曲线第33页
   ·黄铁矿氧化的动力学研究第33-36页
     ·黄铁矿电极表面的腐蚀第33-34页
     ·pH对黄铁矿氧化动力学的影响第34-35页
     ·温度对黄铁矿氧化动力学的影响第35-36页
   ·黄铁矿氧化膜的形成及破坏机制第36-44页
     ·交流阻抗的基本理论第37-40页
     ·黄铁矿氧化膜的形成及破坏的基本特性第40-41页
     ·pH的影响第41-43页
     ·温度的影响第43-44页
   ·Fe~(3+)离子对黄铁矿电化学行为的影响第44-46页
     ·Fe~(3+)对黄铁矿氧化行为的影响第44-45页
     ·Fe~(3+)对黄铁矿氧化动力学的影响第45-46页
     ·Fe~(3+)对黄铁矿氧化膜的形成及破坏的影响第46页
   ·小结第46-48页
第四章 黄铁矿在A.f菌和L.f菌浸出体系下的电化学研究第48-60页
   ·细菌氧化黄铁矿的机理第48-53页
     ·细菌氧化黄铁矿的循环伏安曲线第48-49页
     ·细菌与黄铁矿作用时间对其循环伏安曲线影响第49-51页
     ·细菌氧化黄铁矿的稳态极化曲线第51-53页
   ·细菌氧化黄铁矿的动力学研究第53-55页
     ·A.f菌的影响第53-54页
     ·L.f菌的影响第54-55页
   ·细菌氧化黄铁矿的交流阻抗研究第55-58页
     ·细菌的影响第55-57页
     ·细菌与黄铁矿作用时间对其交流阻抗的影响第57-58页
   ·小结第58-60页
第五章 黄铁矿细菌浸出试验研究第60-73页
   ·有菌无菌体系黄铁矿浸出试验第60-61页
   ·驯化的细菌对黄铁矿浸出的影响第61-63页
   ·黄铁矿的A.ferrooxidans与L.ferriphilum浸出实验研究第63-69页
     ·矿浆浓度的影响第63-65页
     ·细菌接种量的影响第65-66页
     ·初始pH值的影响第66-68页
     ·添加Fe~(3+)的影响第68-69页
   ·黄铁矿浸出后的表面性质研究第69-71页
   ·小结第71-73页
第六章 结论第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间主要的科研成果第81页

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