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采用微生物浸矿技术,以西部矿业黄铜矿为对象,进行了从黄铜矿中提取铜的实验研究.菌种为氧化亚铁杆菌(T.f).先进行菌种富集制备T.f菌浸出液,用细菌摇瓶浸出法做实验,了解影响浸出率的各种技术因素.研究结果得出,西部矿业黄铜矿在一般温度(25℃)下,T.f菌浸液的起始pH值为2.5,细菌浸出效果良好,浸出率平均在40%~65%之间,最高达到67%左右.为明确了解T.f菌浸出的效果,进行了无菌化学浸出的平行实验,两组系列实验结果得出,在整个浸出过程中,有菌浸出与无菌浸出相比,前期有菌浸出占有明显优势,但在后期浸出,效果与无菌浸出相当.这是由于有菌浸出后期pH值较前期低,不利于细菌的生长繁殖,此时,浸出时应使用pH值控制器,使其pH保持在合适的范围内,就能继续高的浸出速率. 相似文献
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黄铜矿在硫酸介质中浸出的电化学行为 总被引:1,自引:0,他引:1
以天然黄铜矿为研究对象,运用三电极电化学体系,对在硫酸介质中黄铜矿的浸出过程电化学行为进行了研究。结果表明,黄铜矿首先氧化成缺铁硫化物,覆盖于电极表面,使电极表面发生钝化。随着电位的升高,缺铁硫化物继续氧化,最终以硫酸根形式于溶液中。当电位小于-0.85 V(vs. SCE)时,黄铜矿阴极还原反应电流大,晶格中的Fe3+完全溶解出来。黄铜矿的阴极反应较强烈,且对黄铜矿氧化浸出具有重要意义。此外,随pH值降低,H2S加速生成,氧化还原峰电流增强。说明在研究的pH值内,降低体系的pH值有利于黄铜矿的氧化。 相似文献
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采用微生物浸矿技术,以西部矿业黄铜矿为对象,进行了从黄铜矿中提取铜的实验研究。菌种为氧化亚铁杆菌(T.f)。先进行菌种富集制备T.f菌浸出液,用细菌摇瓶浸出法做实验,了解影响浸出率的各种技术因素。研究结果得出,西部矿业黄铜矿在一般温度(25℃)下,T.f菌浸液的起始pH值为2.5,细菌浸出效果良好,浸出率平均在40%~65%之间,最高达到67%左右。为明确了解T.f菌浸出的效果,进行了无菌化学浸出的平行实验,两组系列实验结果得出,在整个浸出过程中,有菌浸出与无菌浸出相比,前期有菌浸出占有明显优势,但在后期浸出,效果与无菌浸出相当。这是由于有菌浸出后期pH值较前期低,不利于细菌的生长繁殖,此时,浸出时应使用pH值控制器,使其pH保持在合适的范围内,就能继续高的浸出速率。 相似文献
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以黄铜矿为研究对象,在温度较低的浸出条件下(15℃)采用正交试验的方法考察了矿石粒度、矿浆浓度、酸度、接种量以及起始Fe2+浓度对氧化亚铁硫杆菌(T.f菌)摇瓶浸出黄铜矿浸出过程的影响。试验结果表明:初始Fe2+浓度对细菌浸铜工艺影响最为显著;在15℃下的最佳浸出工艺条件为初始Fe2+浓度为6g/L,酸度控制在pH=2.0,接种量保持在15%,矿浆浓度为15%,矿石粒度为-200目。 相似文献
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为了提高中温菌氧化亚铁嗜酸硫杆菌(Acidithiobacillus ferrooxidans)在低温(8~10℃)下浸出黄铜矿的浸出速率和最终浸出率,研究了非离子表面活性剂(吐温-20、吐温.60、吐温-80)加速细菌浸出黄铜矿的作用.通过对浸矿溶液中铜的浸出率以及细菌浓度的测定来评价表面活性剂对氧化亚铁嗜酸硫杆菌浸出效果的影响.研究结果表明:3种吐温类表面活性剂在低温条件下对细菌浸出黄铜矿均有一定加速作用,其中吐温-20的加速浸出效果最好,其最佳添加量为0.01%,经过90天后最终浸出率可达49.87%. 相似文献
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低温下氧化亚铁硫杆菌浸出黄铜矿 总被引:3,自引:0,他引:3
使用中温菌氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferrooxidans)在低温条件(8~10 ℃)下浸出黄铜矿.结果表明:经过90d的低温摇瓶浸出后,在无菌硫酸浸出过程中,黄铜矿可以自发氧化分解,最终浸出率为16.08%;在无菌高铁硫酸浸出过程中,由于Fe3 起到了一定的氧化作用,最终浸出率为21.3%;在有菌浸出过程中,氧化亚铁硫杆菌在低温下的浸出率可达37.96%.氧化亚铁硫杆菌在低温下浸出黄铜矿的最适pH值为2.0,在接种量为10%,矿石粒径为0.16 mm,矿浆浓度为2%时较为适宜.在低温浸出的初始阶段,当添加Fe2 的量为6 g/L时能促进浸出率提高最大,最终可达到53.51%. 相似文献
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以黄铜矿为研究对象,研究了细菌接种量、矿石粒度、温度、pH等浸出因素对该矿样细菌浸出的影响,得到了黄铜矿最佳浸出工艺条件,为该技术的应用提供了一定的理论基础. 相似文献
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