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不同类型高砷难处理金矿的细菌氧化—提金工艺研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 难处理金矿的定义及分类第16-17页
    1.2 难处理金矿的预处理工艺第17-21页
        1.2.1 难处理金矿预处理工艺类型第17-20页
        1.2.2 难处理金矿预处理工艺的技术经济评价第20-21页
    1.3 难处理金矿的细菌氧化预处理第21-31页
        1.3.1 难处理金矿细菌氧化预处理现状第21-23页
        1.3.2 浸矿细菌的种类及特性第23-25页
        1.3.3 细菌氧化的作用机理第25-28页
        1.3.4 细菌氧化的主要影响因素第28-30页
        1.3.5 浸矿细菌的生长周期第30-31页
    1.4 细菌浸矿技术第31-34页
        1.4.1 堆浸法第31-33页
        1.4.2 槽浸法第33页
        1.4.3 原位浸出法第33-34页
        1.4.4 池浸法第34页
    1.5 论文的选题意义和研究内容第34-36页
第二章 试验材料与研究方法第36-44页
    2.1 菌种与培养基第36-37页
        2.1.1 浸矿细菌第36-37页
        2.1.2 培养基第37页
    2.2 试验仪器与设备第37-38页
    2.3 试验研究方法第38-41页
        2.3.1 常见硫化矿物的细菌氧化试验第38页
        2.3.2 载金硫化矿物抛光片的细菌氧化动态腐蚀试验第38-39页
        2.3.3 细菌浸出液中砷的价态分析试验第39页
        2.3.4 高砷难处理金矿细菌氧化预处理试验第39页
        2.3.5 高砷难处理金矿扩大连续化细菌氧化预处理试验第39-40页
        2.3.6 细菌氧化渣的氰化浸出试验第40页
        2.3.7 细菌氧化渣的硫脲浸出试验第40页
        2.3.8 含砷单矿物对氰化、硫脲提金的影响试验第40页
        2.3.9 细菌氧化-氰化浸出尾液的净化解毒试验第40-41页
    2.4 试验分析方法第41-44页
        2.4.1 细菌计数方法第41页
        2.4.2 细菌形态观察方法第41-42页
        2.4.3 pH值及电位测定方法第42页
        2.4.4 亚铁及全铁测定方法第42页
        2.4.5 总砷浓度测定方法第42页
        2.4.6 矿物表面细菌吸附量的测定方法第42-43页
        2.4.7 As(Ⅲ)与As(Ⅴ)的测定方法第43页
        2.4.8 氰根浓度测定方法第43页
        2.4.9 硫脲浓度测定方法第43-44页
第三章 难处理金矿中常见硫化矿物的细菌氧化研究第44-56页
    3.1 概述第44页
    3.2 材料与方法第44-46页
        3.2.1 矿物样品第44-45页
        3.2.2 试验方法和条件第45-46页
    3.3 硫化单矿物的细菌氧化第46-52页
        3.3.1 电位变化第46-48页
        3.3.2 [Fe~(2+)]/[Fe~(3+)]变化第48-50页
        3.3.3 浸出率变化第50-52页
        3.3.4 讨论与分析第52页
    3.4 混合硫化矿物的细菌氧化第52-55页
        3.4.1 毒砂、黄铁矿混合矿物的细菌氧化第52-53页
        3.4.2 雄黄、黄铁矿混合矿物的细菌氧化第53-54页
        3.4.3 讨论与分析第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 载金硫化矿物的细菌氧化动态腐蚀过程研究第56-71页
    4.1 概述第56页
    4.2 材料与方法第56-57页
        4.2.1 矿物样品第56页
        4.2.2 分析方法第56-57页
    4.3 试验结果第57-64页
        4.3.1 毒砂抛光片的细菌氧化动态腐蚀过程第57-59页
        4.3.2 黄铁矿抛光片的细菌氧化动态腐蚀过程第59-61页
        4.3.3 毒砂-黄铁矿矿物对抛光片的细菌氧化动态腐蚀过程第61-64页
    4.4 讨论与分析第64-69页
        4.4.1 毒砂抛光片的细菌氧化分析第64-65页
        4.4.2 黄铁矿抛光片的细菌氧化分析第65-66页
        4.4.3 毒砂-黄铁矿矿物对抛光片的细菌氧化分析第66-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 高砷难处理金矿细菌氧化过程中砷的价态研究第71-81页
    5.1 概述第71页
    5.2 As(Ⅲ)与As(Ⅴ)的分离测定第71-74页
        5.2.1 分离测定方法第71-72页
        5.2.2 分离测定条件第72-73页
        5.2.3 共存金属离子的影响第73-74页
    5.3 细菌浸矿过程中砷的价态变化研究第74-75页
    5.4 细菌对As(Ⅲ)与As(Ⅴ)的抗性研究第75-76页
    5.5 As(Ⅲ)向As(Ⅴ)转化过程的机理研究第76-78页
    5.6 氧化剂对砷价态转化的影响研究第78-80页
    5.7 本章小结第80-81页
第六章 高砷难处理金矿的细菌氧化预处理研究第81-99页
    6.1 概述第81页
    6.2 样品的工艺矿物学研究第81-86页
        6.2.1 化学成分分析第81页
        6.2.2 显微特征及物相分析第81-84页
        6.2.3 粒度分析第84-86页
    6.3 试验方法及控制参数第86-87页
    6.4 毒砂型高砷难处理金矿细菌氧化预处理第87-93页
        6.4.1 电位的变化第87-88页
        6.4.2 pH值的变化第88-89页
        6.4.3 Fe~(2+)浓度的变化第89-90页
        6.4.4 浸出率的变化第90-91页
        6.4.5 结果分析第91-93页
    6.5 雄黄型高砷难处理金矿细菌氧化预处理第93-98页
        6.5.1 电位的变化第93页
        6.5.2 pH值的变化第93-94页
        6.5.3 Fe~(2+)浓度的变化第94-95页
        6.5.4 浸出率的变化第95-96页
        6.5.5 结果分析第96-98页
    6.6 本章小结第98-99页
第七章 高砷难处理金矿扩大连续化细菌氧化预处理研究第99-107页
    7.1 概述第99页
    7.2 连续化细菌氧化设备设计介绍第99-100页
    7.3 试验方法及控制参数第100-101页
    7.4 试验结果第101-105页
        7.4.1 毒砂型高砷金矿的扩大连续化细菌氧化预处理第101-104页
        7.4.2 雄黄型高砷金矿的扩大连续化细菌氧化预处理第104-105页
    7.5 分析与讨论第105-106页
    7.6 本章小结第106-107页
第八章 高砷难处理金矿提金工艺研究第107-117页
    8.1 概述第107页
    8.2 工艺原理第107-108页
        8.2.1 氰化提金原理第107-108页
        8.2.2 硫脲提金原理第108页
    8.3 氰化浸出研究第108-112页
        8.3.1 氰根浓度测定方法第108页
        8.3.2 常规氰化浸出第108-109页
        8.3.3 毒砂、雄黄对氰化溶金的影响第109-111页
        8.3.4 细菌氧化渣氰化浸出第111-112页
    8.4 硫脲提金研究第112-115页
        8.4.1 硫脲浓度测定方法第112页
        8.4.2 常规硫脲浸出第112-113页
        8.4.3 毒砂、雄黄对硫脲溶金的影响第113-114页
        8.4.4 细菌氧化渣硫脲浸出第114-115页
    8.5 本章小结第115-117页
第九章 细菌氧化-氰化提金工艺的废液净化处理研究第117-126页
    9.1 概述第117页
    9.2 细菌氧化废液第117-122页
        9.2.1 一段中和第118-120页
        9.2.2 两段中和第120-121页
        9.2.3 沉淀废渣的稳定性第121-122页
    9.3 氰化提金废液第122-125页
        9.3.1 细菌的耐受性第122-123页
        9.3.2 废液的净化处理第123-125页
    9.4 本章小结第125-126页
第十章 结论第126-128页
参考文献第128-136页
致谢第136-138页
攻读博士期间撰写论文目录第138页

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