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1.
铀矿尾渣微生物堆浸试验   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
采用喷淋量约80m~3/d的间歇性喷淋(喷一天,隔一天再喷)方法对某铀矿微生物堆浸尾渣进行铀的生物浸出,试验持续了49d,液固比为0.49,尾渣的铀浸出率达到了4.62%,浸出液铀浓度均大于50mg/L。该方法有效解决了堆浸后期矿石中残留铀难以浸出且浸出效率低下的问题,提高了单位溶浸液平均铀浸出浓度。  相似文献   
2.
3.
采用传统的涂层工艺,选取水性聚氨酯涂层剂与溶剂型聚氨酯涂层剂将自制的热敏变色储能材料整理到织物上,并对涂层整理后织物进行变色效果、储能效果、拉伸断裂性能以及防水透湿性能等测试。结果表明,涂层整理后织物变色效果显著;水性涂层织物的储能性能比溶剂型聚氨酯涂层织物的储能性能好;涂层整理可以增加织物的强力,从而增加了织物的耐久性;溶剂型聚氨酯涂层织物和水性聚氨酯涂层织物的透湿性不是很好;涂层织物具有较好的防水性能。  相似文献   
4.
采用纳米TiO_2和PVA改性变色储热微胶囊的壁材,即三聚氰胺-甲醛树脂,并以脂肪醇A、双酚A、热敏紫和分散红染料作为芯材,制得改性微胶囊。以破损率、成囊率、步冷步热曲线、SEM图和色差为测试指标,分别探讨了纳米TiO_2和PVA改性微胶囊的改性效果。结果表明,当壁材中纳米TiO_2的质量分数为2%、PVA的质量分数为2%时,两种改性微胶囊调温、储热性能较未改性微胶囊有很大改善,破损率也有所降低,在低温和高温间的变色效果良好,但成囊率稍有降低;两种改性微胶囊比较,PVA的综合改性效果比纳米TiO_2改性效果明显。  相似文献   
5.
提出了用多重关联分析对铀矿资源进行预测的方法。特别是在已知矿床或已知含矿单元稀少的情况下进行矿产资源预测时,多重关联分析法具有较强的优越性。在其它方法无  相似文献   
6.
采用批次培养和连续培养两种工艺开展浸铀硫酸高铁菌液的培养,对比分析了二者菌群的氧化活性、菌液Fe3+/ΣFe及日菌液产出比(日出液量与氧化槽容积比)的差异。结果表明,当总铁含量为10g/L、菌液批次培养和连续培养的Fe2+的氧化速率分别为0.20g/(L·h)及0.34g/(L·h)、控制菌液Fe3+/ΣFe为96%左右时,批次培养和连续培养的日菌液产出比分别为1.04和1.43;菌液连续培养的Fe2+氧化速率和日菌液产出比分别是批次培养的1.7倍和1.4倍。此硫酸高铁菌液最适接种条件为:pH=1.6~1.7、Fe3+/ΣFe为90%~95%。  相似文献   
7.
铀矿石生物浸出中氟对铁-硫氧化细菌的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文针对某铀矿矿石氟含量高的特点,研究了铀矿石生物浸出过程中矿石浸泡液中pH值与氟离子浓度变化规律、不同起始氟离子浓度对铁-硫氧化细菌生长发育的影响以及所选用铁-硫氧化细菌对氟离子的适应能力.结果显示,铀矿石中氟离子浓度随着生物浸出体系中pH值由高到低的变化而呈现出由低到高的线性变化特征;试验用铁-硫氧化细菌对氟离子非常敏感,20 mg/L氟离子便会抑制其生长;但经过较高浓度含氟离子培养基长时间培养选择后筛选所得到的菌株却对较高浓度氟离子生长基质有较强的耐受性,如菌株Z-1可在含氟1.48g/L的溶浸液中一昼夜即可将5g/L Fe^2+完全氧化.研究结果表明,通过驯化可以获得耐氟铁-硫氧化细菌,将其应用于生物浸出工艺中,既不会降低铀浸出率,也不需额外的经济投资.  相似文献   
8.
棘孢木霉胞外β-糖苷水解酶的产生条件及基本特征   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
分离自煤炭样品的菌株Trichderma asperellumW03在液态培养条件下能同时分泌产生3种酶学性质相近的β-糖苷水解酶:木聚糖酶、羧甲基纤维素酶和几丁质酶,3种酶的最适反应温度分别为45、45和40℃,最适反应pH值为4.5并且在pH值2.5~5.0的条件下酶活稳定;3种活性酶的合成与菌体生长偶联,对碳源、氮源、KH2PO4、MgSO4、CaCl2、pH值和发酵时间等培养因素的响应趋势一致。优化的产酶培养基为(g/L):土豆200、羧甲基纤维素钠2.0、葡萄糖5.0、KNO31.0、蛋白胨1.0、KH2PO41.0、MgSO4.7H2O 0.5、pH 6.0;在33℃、180 r/min和50 mL/250mL的摇瓶培养条件下发酵72 h,木聚糖酶、CMC酶和几丁质酶的酶活分别达到87u/mL,58u/mL和30 u/mL,该菌株在生物防治和饲料加工方面具有潜在应用价值。  相似文献   
9.
充气量和补铁对嗜酸菌群铁氧化速率的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了充气量和补加铁对嗜酸菌群铁氧化速率的影响。结果表明,充气量低时菌群生长缓慢,提高充气量可促进菌群的生长和膜的形成,充气量过大则不利于细菌挂膜,影响菌群密度。5L培养体系的最佳充气量为0.6L/min。较大充气量可维持较高浓度的溶解氧及其平衡,获得较高的铁氧化速率。补加Fe2+可使菌群的生长维持在对数增长期及稳定期,可显著提高菌密度和铁氧化速率,铁氧化速率最高可达1.75g/(L.h),是常规菌液培养条件下的10倍左右。  相似文献   
10.
适应铀矿石的耐极低pH值氧化亚铁硫杆菌的诱变育种   总被引:9,自引:0,他引:9  
从我国最大的集采—选—冶为一体的“721矿”铀矿石中分离富集出具强适应性的氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillusferrooxidans,T.f),其最适pH值为2. 0。利用紫外线诱变法处理,经定向筛选获得一株可在pH1. 2条件下快速生长,甚至可在pH0. 9、0. 6的条件下生长的突变株,经过多代培养其氧化活性稳定,可直接用于铀矿石的生物浸出。  相似文献   
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