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矿产资源微生物技术

书名:矿产资源微生物技术
主编:邓莎
出版时间:2025年5月
图书定价:49.00元
ISBN:978-7-5240-0198-0

推荐语

本教材的特色主要有:注重知识更新。引入了资源微生物技术的最新理论和前沿研究成果,有利于培养学生的创新思维。注重融入实例和案例。学生能够将理论知识和实际联系起来,增强学习的有效性和实践性。注重跨学科和综合素养的培养。资源微生物技术涉及微生物学、冶金物理化学、电化学、矿物加工等多学科,属于交叉学科领域,本教材更加注重学科之间的联系和融合,有利于培养学生综合分析和解决问题的能力。

 

内容简介

本教材主要内容共8章。开篇概述了资源微生物技术的发展历史、研究进展及发展前景,同时介绍相关的微生物学基础知识;继而系统介绍浸矿微生物的种类和特征,以及微生物浸矿的工艺流程;之后详细介绍微生物技术在铜矿、难处理金矿、铀矿、银矿等硫化矿及煤炭脱硫中的应用。结合国家战略性金属资源的需求及资源微生物技术的研究进展,增加了微生物技术在稀土矿、电子垃圾、生物浮选等方面的应用,以及资源微生物技术研究方法等内容。

 

目录

1 绪论

1.1 微生物冶金的起源

1.2 微生物冶金的应用现状

1.3 中国微生物冶金技术的研究进展

1.3.1 从宏观到微观

1.3.2 从定性到定量

1.3.3 从理论到实践

1.4 微生物冶金技术的发展前景

 

2 微生物学基础知识

2.1 概述

2.1.1 无处不在的微生物

2.1.2 微生物的概念

2.1.3 微生物的化学组成

2.1.4 微生物的分类和命名

2.1.5 微生物的特点

2.2 原核微生物

2.2.1 细菌

2.2.2 放线菌

2.2.3 蓝绿细菌

2.2.4 古生菌

2.3 真核微生物

2.3.1 酵母菌

2.3.2 霉菌

2.4 微生物的营养

2.4.1 微生物的营养物质

2.4.2 微生物的营养类型

2.4.3 营养物质进入微生物细胞的方式

2.5 微生物的酶与代谢

2.5.1 微生物的酶

2.5.2 微生物的产能代谢

2.6 微生物的培养

2.6.1 微生物的培养基

2.6.2 培养基的配制原则和方法

2.6.3 微生物培养基的选择与优化

2.7 微生物的分离

2.7.1 固体培养基上的分离

2.7.2 液体培养基中的分离

2.8 微生物的生长繁殖

2.8.1 微生物生长的测试和表征

2.8.2 微生物的生长曲线

2.8.3 影响微生物生长的环境因素

2.9 菌种保藏

2.9.1 菌种保藏的原因

2.9.2 菌种保藏的常用方法

2.9.3 菌种保藏机构

 

3 浸矿微生物

3.1 处理硫化物矿石的微生物

3.1.1 嗜中温菌

3.1.2 中等嗜热菌

3.1.3 极端嗜热菌

3.1.4 硫化矿的微生物浸出机理

3.2 处理含锰矿石的微生物

3.2.1 氧化锰的微生物

3.2.2 还原锰的微生物

3.3 分解难溶磷酸盐的微生物

3.3.1 分解难溶磷酸盐的微生物种类

3.3.2 微生物分解难溶磷酸盐的机理

3.4 浸出贵金属的产氰微生物

3.4.1 产氰微生物的种类

3.4.2 产氰微生物的浸金机理

3.5 用于铝土矿脱硅的硅酸盐细菌

3.5.1 硅酸盐细菌的特征

3.5.2 硅酸盐细菌生物脱硅机理

3.6 产氨微生物

3.6.1 产氨微生物的生长特性

3.6.2 产氨微生物的浸铜机理

3.7 浸矿微生物的采集和分离培养

3.7.1 氧化亚铁硫杆菌的采集和分离培养

3.7.2 高温菌的分离

3.8 浸矿微生物的菌种选育

3.8.1 选育的意义

3.8.2 选育方法

3.8.3 浸矿微生物选育未来的研究方向

 

4 微生物浸矿工艺及影响因素

4.1 微生物浸矿工艺

4.1.1 微生物堆浸

4.1.2 微生物槽浸

4.1.3 微生物原位浸出

4.1.4 微生物搅拌浸出

4.2 微生物浸矿流程

4.3 微生物浸矿设备

4.3.1 微生物培养设备

4.3.2 微生物浸出剂的连续制备与再生设备

4.4 浸矿用微生物的连续培养

4.5 微生物浸出剂的再生与循环利用

4.6 微生物浸矿过程的影响因素

4.6.1 培养基组成

4.6.2 矿浆温度

4.6.3 矿浆pH值

4.6.4 金属及某些离子

4.6.5 矿浆浓度

4.6.6 光线

4.6.7 表面活性剂

4.6.8 通气量

4.6.9 催化离子

 

5 硫化矿的微生物浸出

5.1 硫化铜矿石的微生物浸出

5.1.1 微生物浸铜的机理

5.1.2 铜矿石微生物浸出的工艺流程

5.1.3 铜萃取-电积工艺简介

5.1.4 铜矿石微生物浸出的应用实例

5.2 难处理金矿石的微生物预氧化

5.2.1 难处理金矿石的界定

5.2.2 微生物氧化难处理金矿石的机理

5.2.3 难处理金矿石微生物预氧化浸出的工艺流程

5.2.4 难处理金矿石微生物氧化过程的影响因素及工艺条件控制

5.2.5 难处理金矿石微生物预氧化的典型工艺

5.2.6 难处理金矿石微生物预氧化的应用实例

5.3 铀矿石的微生物浸出

5.3.1 微生物浸出铀的机理

5.3.2 微生物浸出铀的工艺流程

5.3.3 铀矿石微生物浸出工艺的应用实例

5.4 银矿石的微生物浸出

5.4.1 银矿石微生物浸出机理

5.4.2 从细菌氧化渣中提银

5.4.3 银矿石微生物氧化实践

5.5 硫化镍矿的微生物浸出

5.5.1 微生物浸出硫化镍矿的机理

5.5.2 硫化镍矿生物搅拌浸出应用现状

5.5.3 硫化镍矿生物堆浸应用现状

5.6 其他硫化矿的微生物浸出

5.6.1 钴矿石的微生物浸出

5.6.2 铅和锌矿石的微生物浸出

5.6.3 钼矿石的微生物浸出

5.6.4 稀有金属矿石的微生物浸出

 

6 煤炭生物法脱硫

6.1 煤炭中硫的形态及形成

6.1.1 煤炭中硫的形态和特性

6.1.2 煤炭中硫的形成过程

6.1.3 煤炭脱硫方法

6.2 煤炭脱硫微生物的种类及其生理特征

6.2.1 用于脱除煤炭中无机硫的菌种

6.2.2 用于脱除煤炭中有机硫的菌种

6.2.3 可同时脱除煤炭中无机硫和有机硫的菌种

6.2.4 煤炭脱硫微生物的生理特征

6.3 煤炭微生物脱硫机理

6.3.1 煤炭中无机硫的脱除机理

6.3.2 煤炭中有机硫的脱除机理

6.4 煤炭微生物脱硫方法及研究进展

6.4.1 微生物浸出法

6.4.2 微生物预处理-浮选法

6.5 煤炭脱硫效果的评定指标

 

7 微生物浸出在其他矿石中的应用

7.1 锰矿石的微生物处理

7.1.1 异养型细菌浸出锰矿

7.1.2 自养型细菌浸出锰矿

7.2 微生物提取稀土元素

7.2.1 微生物浸出稀土元素的作用机理

7.2.2 微生物富集稀土元素的作用原理

7.2.3 微生物提取稀土元素的应用

7.3 铝土矿的微生物脱硅

7.4 电子废弃物中贵金属的微生物方法再回收

7.4.1 微生物方法回收贵金属的机理

7.4.2 生物浸出技术工艺的优化

7.5 微生物浮选

7.5.1 微生物与矿物相互作用机理

7.5.2 微生物在浮选领域的应用

 

8 微生物冶金研究方法

8.1 分子生物学方法

8.1.1 PCR技术

8.1.2 微生物群落指纹图谱分析法

8.1.3 基因芯片技术

8.1.4 高通量测序技术

8.2 光谱学分析测试方法

8.2.1 X射线衍射(XRD)

8.2.2 X射线光电子能谱(XPS)

8.2.3 原子力显微镜(AFM)

8.3 同步辐射技术

8.3.1 同步辐射光源的发展

8.3.2 同步辐射光源的优良特性

8.3.3 同步辐射XRD(S-XRD)

8.3.4 X射线吸收近边结构谱(XANES)

8.3.5 扫描透射X射线显微镜(STXM)

8.3.6 基于同步辐射的X射线荧光技术(µ-XRF)

8.4 其他辅助分析方法

8.4.1 显微镜检方法

8.4.2 Zeta电位测定方法

8.4.3 电化学分析方法

 

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