黄铜矿的生物浸出及电化学机理研究
中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 引言 | 第9-26页 |
·铜和黄铜矿化学 | 第9-10页 |
·生物浸矿及其起源与发展 | 第10-12页 |
·生物湿法冶金面临的挑战和运用前景 | 第12页 |
·浸矿微生物种类及其作用 | 第12-16页 |
·中温菌 | 第13-14页 |
·中等嗜热菌 | 第14页 |
·极端嗜热菌 | 第14-16页 |
·微生物的浸矿机理 | 第16-21页 |
·生物浸出的直接作用与间接作用 | 第16-17页 |
·微生物浸矿过程中的电化学 | 第17-21页 |
·细菌生长、培养的电化学 | 第17-18页 |
·硫化矿细菌浸出时的电化学 | 第18-21页 |
·硫化矿阳极氧化分解的电化学研究 | 第21-22页 |
·黄铜矿细菌浸出的总结 | 第22-23页 |
·嗜温菌浸出黄铜矿 | 第22-23页 |
·高温菌浸出黄铜矿 | 第23页 |
·工作电极的发展及运用 | 第23-24页 |
·课题意义及研究内容 | 第24-26页 |
·课题意义 | 第24-25页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
第二章 实验方法及测试技术 | 第26-34页 |
·实验材料的准备 | 第26-28页 |
·黄铜矿 | 第26-27页 |
·主要化学试剂 | 第27页 |
·主要实验设备 | 第27-28页 |
·菌种和培养基 | 第28页 |
·实验方法 | 第28页 |
·A·B 菌的离心分离 | 第28页 |
·500 ml 生物反应器浸矿实验 | 第28页 |
·分析方法 | 第28-34页 |
·溶液 pH 和 ORP | 第28页 |
·细胞浓度 | 第28-29页 |
·采用测蛋白含量间接得到细胞数目 | 第28-29页 |
·蛋白标准曲线的测定 | 第29页 |
·铜离子浓度和铜浸出率 | 第29-30页 |
·原理 | 第29页 |
·铜工作曲线的绘制 | 第29-30页 |
·浸出液铜离子含量的测定 | 第30页 |
·铁离子含量的测定 | 第30-32页 |
·原理 | 第30-31页 |
·工作曲线的绘制 | 第31页 |
·浸出液铁离子含量测定: | 第31-32页 |
·矿物物相分析 | 第32页 |
·电化学研究方法 | 第32-34页 |
·黄铜矿-碳糊电极(CPE-黄铜矿电极)的制备 | 第32-33页 |
·测试方法 | 第33-34页 |
第三章 黄铜矿的细菌浸出 | 第34-39页 |
·黄铜矿的 A·B 菌浸矿过程 | 第34-36页 |
·控制电位下的生物浸出 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 黄铜矿-碳糊电极的循环伏安分析 | 第39-46页 |
·介质的影响 | 第41-42页 |
·温度的影响 | 第42页 |
·限制阴极电位的影响 | 第42-43页 |
·Fe2+和 Cu2+的影响 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第五章 电化学阻抗分析 | 第46-59页 |
·开路电位测试 | 第46页 |
·Tafel 曲线 | 第46-47页 |
·交流阻抗测试 | 第47-51页 |
·反应模型及数据拟合 | 第51-56页 |
·Mott-schottky 曲线分析 | 第56-58页 |
·Mott-schottky 理论 | 第56-57页 |
·黄铜矿电极的 Mott-schottky 测试 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第六章 黄铜矿细菌浸出的阳极过程动力学 | 第59-67页 |
·动电位扫描 | 第59-62页 |
·不同速率下的电位扫描 | 第59-61页 |
·不同温度下的电位扫描 | 第61-62页 |
·电流-时间曲线 | 第62页 |
·电位阶跃 | 第62-66页 |
·不同电位下的阶跃 | 第62-64页 |
·不同温度下的阶跃 | 第64-66页 |
·黄铜矿碳糊电极的极化阻力 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67页 |
第七章 浸出液的萃取与电沉积 | 第67-72页 |
·浸出液的萃取 | 第68-69页 |
·铜离子的电沉积 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
个人简历 | 第84页 |