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1.
微生物絮凝剂产生菌的筛选及其絮凝性能影响因素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从土壤中筛选分离得到一株絮凝剂产生菌并将其编号为M1。该菌产生的絮凝剂对高岭土悬浊液具有良好的絮凝能力。进一步实验表明,M1菌产生的絮凝剂是在稳定期后期絮凝活性达到最大;对培养基的研究表明,脲是M1产生絮凝剂的最佳氮源,淀粉、麦芽糖和木糖作为碳源能够促进M1合成和分泌絮凝剂。M1分泌的絮凝剂在pH=8~11范围内絮凝效果最好;多种阳离子对M1产生的絮凝剂都有助凝作用,并且三价阳离子Fe3+、Al3+对M1产生的絮凝剂助凝效果显著。  相似文献   
2.
微生物絮凝剂絮凝铝土矿和石英的比较研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
盛艳玲  张强  王化军 《金属矿山》2006,(10):31-33,40
为考察微生物的代谢产物对矿物的作用,研究了放射形土壤杆菌产生的微生物絮凝剂对石英和铝土矿的絮凝作用。结果显示:在pH=3.0—7.0范围内,微生物絮凝剂能吸附于铝土矿表面而导致Zeta电位明显降低,铝土矿发生絮凝而加快沉降,pH=5.0时,2min内铝土矿的沉淀质量分数高达94.67%;而在整个pH=3.0—11.0的研究范围内,微生物絮凝剂对石英表面Zeta电位的影响都不大,絮凝剂分子难以吸附在石英颗粒表面而导致其絮凝,pH=5.0时,2min内石英的沉淀质量分数仅27.45%;另外,Ca^2+对铝土矿有助凝作用而对石英影响很小。研究结果表明:所获微生物代谢产物可作为铝土矿的选择性絮凝剂。  相似文献   
3.
通过絮凝实验和高岭土表面zeta电位测定,初步研究了agrobacteriumradiobacter菌产生的絮凝剂的絮凝特性和絮凝机理,结果表明阳离子Ca2+、Al3+、Fe3+通过中和高岭土表面的负电荷和增加微生物絮凝剂在高岭土颗粒表面的吸附而促进微生物絮凝剂的絮凝性能;在pH2.0~10.0范围,微生物絮凝剂均有良好的絮凝活性,并且加入微生物絮凝剂后,高岭土的zeta电位曲线下移,表明它对高岭土的絮凝作用不是以电中和为主的,而是以吸附架桥为基础的;不同温度条件下(40~100℃)加热30min,絮凝活性变化很小,表明微生物絮凝剂是表面带阴离子的具有热稳定性的多聚糖类生物大分子,而不是对热敏感的蛋白质类物质,同时紫外扫描光谱也证明了该絮凝剂中不含蛋白质类成分和核酸。  相似文献   
4.
根据流化床对载体的要求,研究了磁铁矿表面改性后包覆树脂形成复合材料的工艺,并以此复合材料作为内循环三相生物流化床的载体,处理模拟生活污水。结果表明:此载体能在13d完成挂膜,挂膜完成后出水COD<30mg/L,COD去除率>90%,出水达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。这将给磁铁矿的开发利用开创一条新途径。  相似文献   
5.
某含碳难处理金矿石焙烧-氰化试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
盛艳玲  陈丽红  张强  王化军 《黄金》2007,28(1):43-45
辽宁省某矿金矿石属低硫含碳难处理型金矿石,采用常规氰化法金的回收率不到50%.为了消除碳质物的有害影响,在氰化浸矿前对矿石进行了焙烧预处理试验研究.试验结果表明:最佳焙烧温度为700℃~750℃,最佳焙烧时间为2.5~3.5h,在最佳条件下矿石中碳和硫的脱除率均在85%以上.焙砂氰化试验表明,浸矿粒度-0.074mm目含量占95%时,金的浸出率最高,可达到89.07%.这说明焙烧预处理可有效地消除碳和硫对金氰化的不利影响.  相似文献   
6.
置换金泥采用湿法冶炼工艺回收成品金,由于王水渣中金的品位较高,为2000g/t以上,采用返回冶炼流程或直接进入氰化浸出的方法均不能取得较好的指标。在小型试验及半工业试验中,采用先预浸再氰化的方法取得较好的浸出率指标。  相似文献   
7.
论述了河西金矿选矿工艺存在破碎磨矿细度不够、浮选时间不足以及氰化时间不够等问题,为了提高生产技术指标,采取了减缓破碎负荷、提高磨矿细度、增加浮选时间等选矿工艺技术改造措施,流程改造后,浮选回收率提高1.43%,氰化浸出率提高0.55%,并且能耗和药剂等消耗有所降低。  相似文献   
8.
带式输送机张紧力是胶带可靠运行的基本保证之一,具有保证胶带必需的张力、防止打滑和胶带垂度过大的作用。带式输送机张紧力不足会出现打滑现象,严重时会磨断胶带,造成重大损失。一般张紧力计算首先要确定胶带总阻力,通过阻力确定圆周驱动力及特性点张力,但确定实际运转带式输送机的张紧力时,由于承载分支阻力的分析、计算复杂,参数确定困难,本文介绍一种简便算法,具体如下。  相似文献   
9.
某中硫含铜金矿石的细菌预氧化——堆浸提金试验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
盛艳玲  韩晓光  李珊 《黄金》2003,24(3):38-40
河北某金矿矿石属中硫含铜难浸金矿石,其中包裹金含量达28.77%。该矿石常规全泥氰化金浸出率仅为51.78%。本试验在堆浸前对矿石进行了细菌氧化预处理,试验结果表明:0-5mm粒级矿石经45d氧化后,Fe的氧化率为28.16%,S的氧化率为25.43%,Cu的氧化率为44.62%,氰化堆浸金的浸出率可达80.35%。  相似文献   
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