缩略词表 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一部分 前言 | 第8-19页 |
·微生物湿法冶金研究及其应用概况 | 第8-10页 |
·微生物冶金概念 | 第8页 |
·微生物浸矿技术的国内外研究进展 | 第8-9页 |
·微生物浸矿技术的发展趋势 | 第9-10页 |
·微生物湿法冶金中常见浸矿微生物的种类及其应用 | 第10-12页 |
·浸矿微生物的种类 | 第10-12页 |
·浸矿微生物的应用 | 第12页 |
·氧化亚铁硫杆菌的浸矿机理 | 第12-16页 |
·直接和间接的生物反应机理 | 第13-16页 |
·直接作用 | 第13-14页 |
·间接作用 | 第14-16页 |
·初级次级反应机理: | 第16页 |
·原电池反应机理: | 第16页 |
·课题的提出 | 第16-19页 |
·镍矿微生物浸出的意义: | 第16-17页 |
·镍矿微生物浸出研究及应用的现状 | 第17-18页 |
·镍矿微生物浸出的反应原理 | 第17页 |
·镍矿浸出机理及其工艺研究进展: | 第17-18页 |
·课题的目的及意义 | 第18-19页 |
第二部分 镍黄铁矿浸出菌的筛选及其生长特性 | 第19-30页 |
·实验材料 | 第19页 |
·菌株: | 第19页 |
·培养基: | 第19页 |
·实验矿样: | 第19页 |
·实验方法 | 第19-24页 |
·矿样的获得: | 第19页 |
·氧化亚铁硫杆菌分离材料的采集: | 第19-20页 |
·氧化亚铁硫杆菌的富集培养: | 第20页 |
·氧化亚铁硫杆菌的双层平板法分离单菌落: | 第20-21页 |
·氧化亚铁硫杆菌的保藏和活化: | 第21页 |
·氧化亚铁硫杆菌的Fe~(2+)氧化速率: | 第21-22页 |
·氧化亚铁硫杆菌的镍黄铁矿浸出率 | 第22页 |
·镍黄铁矿浸出菌的驯化: | 第22页 |
·镍黄铁矿浸出率的测定: | 第22页 |
·镍黄铁矿浸出菌的筛选: | 第22页 |
·镍黄铁矿浸出菌的鉴定 | 第22-24页 |
·形态学描述: | 第22-23页 |
·分子生物鉴定: | 第23-24页 |
·氧化亚铁硫杆菌的生长特性 | 第24页 |
·生长曲线: | 第24页 |
·最适生长温度: | 第24页 |
·最适生长pH: | 第24页 |
·实验结果与分析 | 第24-29页 |
·矿样分析: | 第24页 |
·双层平板法分离氧化亚铁硫杆菌: | 第24-25页 |
·镍黄铁矿浸出菌的筛选: | 第25-26页 |
·YC菌的形态学描述: | 第26-27页 |
·YC菌的分子生物学鉴定: | 第27页 |
·YC菌的生长特性 | 第27-29页 |
·生长曲线: | 第27-28页 |
·最适生长温度: | 第28页 |
·最适生长pH: | 第28-29页 |
·讨论: | 第29-30页 |
第三部分 重金属离子对氧化亚铁硫杆菌活性的影响及其耐受驯化 | 第30-35页 |
·实验材料与方法: | 第30页 |
·实验结果与分析 | 第30-34页 |
·镁离子对YC菌活性的影响: | 第30-32页 |
·铜离子对YC菌活性的影响: | 第32页 |
·镍离子对YC菌活性的影响: | 第32-33页 |
·重金属离子影响氧化亚铁硫杆菌活性的原因和耐受驯化机理: | 第33-34页 |
·讨论: | 第34-35页 |
第四部分 氧化亚铁硫杆菌对不同能源物质的利用能力和镍黄铁矿浸出机理的初步分析 | 第35-41页 |
·实验材料 | 第35-36页 |
·菌株: | 第35页 |
·培养基: | 第35页 |
·实验矿样: | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36页 |
·YC菌对不同能源底物的利用 | 第36页 |
·培养条件: | 第36页 |
·检测方法: | 第36页 |
·YC菌浸出镍黄铁矿机理的初步分析 | 第36页 |
·Fe~(3+)浸出: | 第36页 |
·稀H_2SO_4浸出: | 第36页 |
·细菌浸出: | 第36页 |
·实验结果分析与讨论: | 第36-41页 |
第五部分 结论 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-46页 |
附录1 铁的分析方法 | 第46-48页 |
附录2 血球计数原理 | 第48-49页 |
附录3 镍的分析方法 | 第49-51页 |
附录4 SO_4~(2-)的分析方法 | 第51-52页 |
致谢 | 第52页 |