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 |