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1)  bio-leaching of uranium
细菌浸铀
2)  uranium-leaching bacteria
浸铀细菌
1.
The growth mechanism of iron precipitate in the uranium-leaching bacterial culture process is analyzed.
分析了浸铀细菌培养过程中铁沉淀的形成机理,探讨了铁沉淀对生物接触氧化槽内生物膜载体、生物膜挂膜以及生物膜脱落的影响。
3)  uranium-leaching strain
浸铀菌种
1.
A uranium-leaching strain of acidophil thioferroxidian with high activity and adaptability have been finally obtained.
从某砂岩型铀矿酸性矿坑水中分离富集得到了一株浸铀菌种,经初步鉴定为一株嗜酸性氧化亚铁硫杆菌。
4)  Bioleaching solution of uranium ore
铀矿石细菌浸出液
5)  bacterial leaching of uranium ore
铀矿石的细菌浸出
6)  bioleaching
细菌浸出
1.
Advances on Bioleaching Mechanism and Kinetic Models of Sulfide Ores;
硫化矿细菌浸出机理与动力学模型研究进展
2.
Research on technical effect factors of bioleaching chalcopyrite;
细菌浸出黄铜矿的工艺影响因素研究
3.
Study on Bioleaching Conditions of Low-grade Primary Copper Sulfide Ore from Yongping Copper Mine;
永平低品位原生硫化铜矿石细菌浸出条件研究
补充资料:细菌浸取
      通过细菌对矿石的作用,把矿物中不溶性的金属化合物变成可溶性的化合物,再用一般湿法冶金方法从溶液中进行回收的过程,又称为微生物冶金或细菌采矿,也曾称为细菌冶金。能使用的微生物有许多种,在生产上已应用的有氧化亚铁硫杆菌。此菌在硫化矿床酸性矿水内,只需简单的无机营养物便能生活,能在酸性条件下把硫酸亚铁或黄铁矿氧化为硫酸高铁。酸性硫酸高铁是一种强氧化浸取剂,能与矿石中的许多矿物进行化学反应,使金属成为硫酸盐。
  
  目前,细菌浸取在生产上的应用主要是:堆积浸取或地下浸取含碱性脉石少的低品位次生硫化铜矿;地下浸取采矿后残留在采场内的铀矿,如中国安徽铜官山和湖南水口山等矿区曾采用细菌浸取;某些铜锌精矿用细菌法搅拌浸取,也接近工业应用;对砷钴矿的钴及高硫锰矿的锰,浸取效果也很显著。细菌浸取有一定局限性,如浸取周期长、环境温度要适宜等,因此它的应用受到一定限制,是一个发展中的课题。
  

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