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致谢 21
参考
文献
22
1 绪言
1.1 研究背景
进入21世纪以来,随着
经济
和社会的发展,人们对矿产资源的需求也达到了一个新的高度和要求。对矿产资源的开发利用和
管理
方面,由于传统的技术和方法存在着利用率低、对环境污染严重等不足之处,已经造成了大量的资源浪费和严重的环境污染问题[1],而且在经济建设过程中,矿产资源是非常重要的基础物质,起着无可替代的作用。然而随着矿产资源的不断开发,大部分的富矿已被开发利用,但是还有很多的贫矿、尾矿以及现有技术无法开发的矿产资源还没有得到充分的利用,即使对于富矿的开发过程中也存在着利用效率低、浪费严重等问题。
因此,生物冶金技术由于其适于处理贫矿、废矿、表外矿及难采、难选、难冶矿的堆浸和就地浸出,并具有过程简单、成本低、能耗低、对环境污染小等突出优点,已在工业生产中得到广泛应用[2]。
而随着生物冶金技术的工业化,在生产过程中生物冶金技术也暴露出许多问题。例如:对硫化铜矿采取细菌堆浸—萃取—电积工艺过程中,铜溶剂萃取时,有机物会夹带、溶解于萃余液中,并随萃余液循环污染生物浸出环境。鉴于此,本课题主要研究铜萃取有机物对氧化亚铁钩端螺旋菌浸铜过程的影响。
1.2 生物冶金的发展与现状
1.3 微生物浸矿机理
目前对微生物浸矿机理的解释主要有两种, 一种是直接间接作用机理[9] , 另一种是初级次级反应机理[10]。
1)直接间接作用机理:
虽然早在1979 年,Kelly 等就建议不宜采用直接间接作用理论来解释细菌氧化的过程,但迄今为止, 仍有很多学者采用这种理论, 特别是在生产应用领域中, 因为这种解释简单明了。细菌浸矿的直接作用是指细菌吸附于矿物表面, 对硫化矿直接氧化分解的作用[6]
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