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1.
红色链霉菌丝体处理含Pb2+废水的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文采用非活性红色链霉菌对含Pb^2+废水进行研究,找出了溶液pH值、废菌体用量、共存离子、吸附时间等影响Pb^2+吸附的显著因素。对实际含Pb^2+废水处理结果表明,经过二级吸附处理后的实际废水能达标排放。  相似文献   
2.
生物吸附法处理重金属废水的研究现状及发展   总被引:10,自引:0,他引:10  
生物吸附法处理重金属废水是一种很有潜力的新型重金属废水处理技术.近年来,生物吸附方法被大量研究并取得了许多成果,本文从生物吸附机理、影响生物吸附的主要因素、生物材料固定化技术等方面对生物吸附法的研究现状和发展进行了阐述.  相似文献   
3.
论述了预处理难选金矿细菌的种类、来源,浸出机理,浸出工艺及工业应用实践.归纳介绍了强化难选金矿细菌浸出的措施.  相似文献   
4.
纯矿物试验和人工混合矿试验表明,Ca(ClO)2与腐殖酸钠都对黄铁矿具有很好的抑制作用,而不抑制黄铜矿,二者组合使用能更加有效抑制黄铁矿.根据杨氏方程结合接触角的测定结果,计算矿物表面润湿能,结果说明腐殖酸钠和Ca(ClO)2组合抑制剂对黄铁矿的良好的抑制性能,是二者协同作用的结果.  相似文献   
5.
啤酒酵母对镉离子的吸附及镉离子的解吸   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了啤酒酵母对镉的生物吸附过程及吸附后镉的解析过程.吸附试验表明:啤酒酵母吸附镉的速度非常快;初始pH值对镉的吸附影响较大,吸附过程最佳初始pH范围为4~8之间;啤酒酵母有调节pH值的作用,初始pH值为4~8的溶液在吸附反应后,最终pH值均为5.8左右;酵母用量对吸附有一定影响,但用量不宜过大;Cd2 的初始浓度对吸附影响较小,因而啤酒酵母可处理高浓度含镉废水.解吸试验表明:用稀盐酸可将吸附于啤酒酵母的镉快速解吸,盐酸浓度对解吸率影响不大.  相似文献   
6.
某铜铅锌多金属硫化矿电位调控浮选试验研究   总被引:13,自引:5,他引:13  
某铜铅锌多金属硫化矿铜铅矿物嵌布粒度微细,分离难度大,锌矿物以铁闪锌矿为主,现场仅生产铅精矿和锌精矿且选别指标差。为此,针对矿石性质,采用铜铅混浮-铜铅分离-混浮尾矿抑硫浮锌电位调控浮选工艺,通过控制矿浆电位,混浮粗精矿再磨,选择高效捕收剂、活化剂、抑制剂等措施,使铜铅矿物与锌硫矿物、铜矿物与铅矿物、铁闪锌矿与磁黄铁矿得到了较好的分选。闭路试验获得含铜18.13%、铜回收率55.41%的铜精矿,含铅50.20%、铅回收率83.29%的铅精矿和含锌49.75%、锌回收率86.17%的锌精矿,与现场相比,不仅回收了铜矿物,而且铅、锌精矿质量与回收率都得到了大幅度提高。  相似文献   
7.
啤酒酵母对镉离子的吸附特性及机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章在啤酒酵母吸附镉离子试验的基础上,用吸附等温线对吸附特性进行了描述,用Langmuir吸附模型对啤酒酵母的吸附行为进行了评价.并对啤酒酵母吸附镉离子的机理进行了探讨.研究表明:啤酒酵母对Cd2 离子的吸附主要发生在细胞壁,酵母对Cd2 离子的吸附可能与离子交换有关.  相似文献   
8.
邱廷省 《有色金属》1999,51(2):24-27,35
较详细地研究了腐殖酸钠和腐殖钙等腐殖酸盐及氯化钙对高冰镍中六方硫矿和辉铜矿可浮性的影响。探讨了在碱性介质中腐殖酸盐对Ni3S2矿的抑制机理。研究结果表明,在碱性介质中,腐殖酸盐酸抑制剂冰镍中的Ni3S2矿,特别腐殖酸钙是一种Ni3S2矿的有效抑制剂,它既具有Ca^2+、Ca(OH)2等含钙物质,又具有腐殖酸奶对Ni3S2矿的双重抑制特性,能改善药剂与矿作用的选择,强化Ni3S2矿的抑制。  相似文献   
9.
以四川某复杂铜铅锌银多金属硫化矿为研究对象,在对该矿石工艺矿物学研究的基础上,进行了大量的探索试验研究。最终采用铜铅锌优先浮选的工艺流程,以及新型高效铜捕收剂QA-02,在确定了最佳粗选和精选条件后,进行了实验室小型闭路试验,获得了含铜20.50%,回收率达70.03%的铜精矿;含铅58.67%,回收率为84.40%的铅精矿;含锌50.76%,回收率达82.77%的锌精矿。回收富集在铜、铅、锌精矿中有价金属银达90.63%的选别指标,实现了对该矿石综合利用的目标。  相似文献   
10.
通过浮选试验研究了两种不同中矿处理方式对某红柱石矿浮选的影响。结果表明,中矿集中返回粗选能够得到高质量的红柱石精矿产品。以石油磺酸钠与十二烷基硫酸钠为混合捕收剂,在酸性矿浆环境中采用1次粗选,1次扫选,4次精选,2次强磁选的流程,闭路试验得到Al2O3品位为55.56%、Al2O3回收率为27.58%的红柱石精矿。采用中矿集中再磨再返回的工艺流程,提高了红柱石精矿的质量和回收率,获得Al2O3品位为56.29%、Al2O3回收率为28.35%的红柱石精矿。  相似文献   
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