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    我國細菌浸出低品位黃銅礦研究現(xiàn)狀.pdf

    我國細菌浸出低品位黃銅礦研究現(xiàn)狀.pdf

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    時間:2020-03-25

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    1、第28卷第3期有色礦冶V01.28.№32012年6月NON—FERRoUSMiINGANDMETALLURGYJune2012文章編號:lOO7~967x(2o12)03—0027—04我國細菌浸出低品位黃銅礦研究現(xiàn)狀徐祥彬,鄭艷平(長春黃金研究院,吉林長春130012)摘要:選取浸礦細菌的選育、浸礦細菌吸附礦物研究、細菌浸礦過程研究及細菌浸銅工藝學研究4個方面,簡要概括當前細菌浸銅的研究現(xiàn)狀。關(guān)鍵詞:細菌浸出;浸礦細菌;細菌吸附;浸出工藝中圖分類號:TD925.5文獻標識碼:A突變。把微波輻照作為微生物的誘變

    2、手段,當劑量0前言選擇和樣品處理適當時,可能導致遺傳基因發(fā)生變目前用于浸銅的微生物主要是嗜酸、好氧的自異,從而創(chuàng)造新基因引起體內(nèi)生化途徑的改變,產(chǎn)生養(yǎng)型硫桿菌屬(Thiobacillussp.),如常見的氧化亞新型菌株。鐵硫桿菌(Thiobaccillusferrooxidans)和氧化硫硫桿王建偉,汪模輝,等研究了紫外線誘變使細菌(Tiobaccillusthiooxidans)。關(guān)于細菌浸銅的研究,菌變異,使中度嗜熱菌T·n菌活性提高了35.9%,已初步建立起了系統(tǒng)的理論體系和實驗、研究方法?!ぞ钚蕴岣吡?

    3、0.6%。紫外誘變后細菌對黃研究者從不同角度著手研究,如運用遺傳學手段改銅礦浸出效果有較大提高。相對原始菌,T·0菌提良原始菌株獲得適合實際浸銅所需要的優(yōu)良菌種,高了23.5%,T·f菌提高了36.6%,誘變后細菌對微生物和銅礦物作用方式和生物氧化銅礦石機理浸出到達終點的時間也比原始菌提前了5d左右。的研究,對生物濕法浸銅過程熱力學、動力學、電化劉偉芳,王洪江,等從云南某銅礦尾礦壩中學的研究等。生物濕法冶金的研究體系龐大,研究的尾礦水及淤泥分離菌種并馴化。初步確定該菌為分支較多。本文主要選取其中筆者認為具有指導生

    4、無色硫桿菌屬。該細菌可以在較寬pH值范圍下的物浸礦過程和工程化實施的幾個方面加以闡述。堿性環(huán)境下生長,有一定的耐堿性。運用該菌聯(lián)合氨水浸銅,比較單純的氨浸與聯(lián)合浸出兩試驗中銅1浸礦細菌的選育的浸出率,在浸礦時問為1個月后,低濃度氨水的聯(lián)研究者通常運用遺傳學手段,有目的地改良原合浸出的銅浸出率增長較高,且銅浸出率隨著氨水始菌株,以獲得適合實際浸礦所需要的優(yōu)良菌種,運濃度的變化表現(xiàn)出先增加后下降再逐漸增加的趨用傳統(tǒng)的馴化手段定向育種、誘變育種、雜交育種及勢,說明低濃度的氨水對聯(lián)合浸出有促進作用。這基因工程育種,來改善

    5、浸礦細菌的各種品質(zhì),如生長一研究拓展了傳統(tǒng)浸銅菌的范圍。繁殖速度和氧化礦石的活性;對有機物、表面活性有研究者運用不同方法從菌中克隆基因。劑、金屬離子的耐受性;抗溫度變化能力等。開始純化一些具信與浸礦有用的酶,如硫代硫酸氧劉新星,謝建平,等用磁泳的方法選育出生化酶等。同時一個嗜熱古菌的硫氧化酶也被純化,理特性有差異的近磁、遠磁菌。用強磁選將浸礦細對其研究發(fā)現(xiàn),該酶不需要任何輔因子即可表現(xiàn)出菌中含磁小體的細菌除去,剩下遠磁菌,遠磁菌亞鐵酶活性,這與氧化亞鐵硫桿菌的復雜多組份硫氧化氧化活性和金屬浸出能力遠遠高于近磁菌。

    6、指出磁系統(tǒng)相比更有希望盡快得到應用J。傅建華,邱冠泳分離細菌是一種可行且有效的辦法,將其應用到周等運用分子遺傳學,對主要浸礦細菌氧化亞鐵工業(yè)生產(chǎn)中會產(chǎn)生更大的效益。硫桿菌中的硫氧化酶關(guān)鍵酶進行分離與純化。這方徐曉軍,宮磊,等研究運用微波輻照對細面的研究能否通過遺傳工程對這個酶基因進行改菌進行誘變。微波輻照能提高細菌體內(nèi)理化因子的造,然后再應用于浸礦,目前尚未見有報道,研究者收稿日期:2012—02—22作者簡介:徐祥彬(1974一),男,吉林德惠人,高級工程師,主要從事難選冶金礦石開發(fā)利用和選冶技術(shù)研發(fā)。有色礦冶

    7、第28卷正在進行此方面的嘗試。銅礦作用以直接作用機理為主。2浸礦細菌吸附礦物研究3細菌礦浸礦機理研究在生物冶金的基礎研究中,大量的研究者已經(jīng)這一部分研究主要從是細菌氧化礦石機理、生探討了吸附在整個生物氧化過程中的作用,但是仍物濕法冶金過程熱力學、動力學、電化學的研究。細然沒有確鑿的證據(jù)表明吸附是生物氧化礦物的必然菌吸附在礦物表面以后通過酶(如鐵氧化酶、硫氧要求r。不過可以達成共識的是微生物在礦物顆化酶等)的作用直接氧化硫化礦物,并從中獲得能粒表面的吸附是微生物直接氧化作用的前提j。量。通過細菌的代謝產(chǎn)物,如硫酸高

    8、鐵、硫酸及其它柳建設,王兆慧,等認為吸附是微生物生命有機酸、過氧化物等,溶解礦石,釋放金屬離子,即間活動的基本特征,也是微生物與礦物作用的第一步。接作用。直接作用、間接作用和復合作用是目前普李秀艷,魏德洲u。。研究認為,菌在礦物顆粒表面遍接受的觀點。研究成果有助于有效地控制浸礦過的吸附可以分為3個階段:吸附量增加階段,穩(wěn)定吸程,提高浸礦效率。附階段,解吸附階段。細菌活性是

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