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1)  Bioleaching solution of uranium ore
铀矿石细菌浸出液
2)  bacterial leaching of uranium ore
铀矿石的细菌浸出
3)  alkali leaching solution of uranium ore
铀矿石碱浸出液
4)  uranium pregnant solution
铀矿浸出液
1.
In this paper, the uranium pregnant solution from leaching of uranium ore was used to study the effects of the stress from the solution on the seed germination, the early growth of the seedling and its root and their superoxide dismutase and catalase activities.
采用培养皿光照培养箱培养方法,研究了不同浓度铀矿浸出液胁迫对绿豆种子的萌发、幼苗及其根系的早期生长以及体内超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活性的影响。
5)  Bacillus lixivium
细菌浸出液
6)  uranium ore leaching
铀矿浸出
补充资料:细菌浸出


细菌浸出
bactaral leaching

x ljun Jlnchu细菌浸出(baetaral leaehing)利用微生物及其代谢产物作浸出剂,氧化、溶浸矿物原料中目的组分的矿物浸出工艺。 主要浸矿细菌及其主要生理特征、糕黯丽岁等咒厂吕笋 氧化铁杆菌}FeZ十~Fe3+}3.5 氧化硫铁杆菌!S~50琦一,Fe2+~Fe3+}2.8 氧化硫杆菌}S一争S(片,S式残一~S(歼一1 2.0一3.5聚生硫杆菌{s一S()号一H:S一50牙一…2·。一4·〔, 浸矿细菌属于化学能自养细菌。已知的浸矿细菌有多种,表中给出几种主要的浸矿细菌及其生理特征。这些浸矿细菌除生长活动的能源有差别外,其他特性十分相似,都属干能运动的不形成饱子的具有氧化性能的自养菌,均为宽0.5拜m左右、长为1.0至数拼m的杆菌。广泛分布于金属硫化矿、煤矿的矿坑酸性水中,嗜酸好气,习惯生活于酸性(pH一1.6一3.0)及含多种重金属离子的溶液中,并可通过人工驯化培养提高它们对各种盐和金属离子的适应能力。这些具有氧化性能的自养菌不需外加有机物作能源,而以硫、铁等无机物在氧化时释放出来的化学能作自身活动的能源,以大气中的二氧化碳作惟一的碳源,并吸收氮、磷等无机物养分合成自身的细胞。浸矿细菌在获得其生命活动所需能源的过程中起着生物催化剂的作用,在酸性条件下,氧化铁硫杆菌和氧化铁杆菌能很快地将亚铁离子氧化为高价铁离子;氧化铁硫杆菌能将硫代硫酸盐氧化作为替换能源,而氧化铁杆菌不能利用任何硫化物作能源。氧化硫杆菌、聚生硫杆菌和氧化硫铁杆菌可利用硫化物作能源,将元素硫和低价硫化合物(如硫代硫酸盐)氧化为硫酸根。氧化硫杆菌和聚生硫杆菌不能利用亚铁离子氧化作能源,只能利用硫化物作能源。氧化硫铁杆菌除以硫化物作能源外,还可利用亚铁离子氧化作能源。上述细菌活动的最适宜温度为30oC左右,最适宜的pH值为2.0左右。细菌浸矿是由细菌的间接催化作用使亚铁离子氧化为高价铁离子和将硫化物氧化为硫酸的缘故,细菌的直接作用较缓慢,但也不可忽视。 原则流程细菌浸出从矿物原料中提取有用组分的典型工艺流程一般包括矿石准备、细菌浸出、固液分离、金属组分回收和浸出剂再生等作业。(见图)若尾液中缺铁缺硫,菌液再生时可加入适量的黄铁矿以补充铁和硫。细菌浸出除采用硫酸铁和硫酸液加菌种作浸出剂外,还可用氯化铁、氯化钠的酸性液加菌种作浸出剂,同样用浸矿细菌进行间接催化作用,使亚铁离子再生、氧化为高价铁离子,将硫化物氧化为硫酸。当硫酸根积累至一定程度后,可于再生前用氯化钙除去多余的硫酸根,用人工驯养的方法提高浸矿细菌对抓化铁、氯化钠及各种金属离子的适应性。气 细菌浸出原则流程 应用细菌浸出法主要用于处理贫矿、表外矿、废石、尾矿、地下采空区的残矿和炉渣等,也可以处理铜矿、铀矿、铜铀矿、低品位铬铁矿、铁闪锌矿、金、铅、银、硫、锰、钻、福、镍、砷等矿物原料;还可用以处理含微粒金的硫化矿(如含金黄铁矿、砷黄铁矿精矿),以氧化分解硫化矿物,使包裹金暴露,故预先细菌浸出含微粒金的硫化矿可较大幅度地提高金的氰化浸出率。工业上细菌浸出主要用于处理铜矿、铀矿和铜铀矿,从中回收铜和铀。其主要问题是黄铜矿的浸出效率较差,碱性脉石含量高时酸耗高,浸出周期较长,细菌繁殖受温度影响大,浸出率随季节有所波动。 (黄礼煌)
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