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1As(Ⅲ)对生物氧化Fe^(2+)动力学的影响显示文摘研究含砷金精矿溶解释放的有毒金属离子对生物氧化Fe^(2+)的影响。考察不同初始Fe^(2+)浓度和As(Ⅲ)浓度下中等嗜热微生物对Fe^(2+)的氧化,并用Monod方程拟合不同条件下Fe^(2+)的氧化。结果表明:Fe^(2+)氧化的速率随着初始Fe^(2+)浓度的升高而加快,当Fe^(2+)浓度达到12 g/L时,Fe^(2+)氧化速率不再升高。As(Ⅲ)严重抑制Fe^(2+)的氧化,当As(Ⅲ)浓度为8 g/L时,微生物完全氧化9 g/L Fe^(2+)所需要的时间超过200 h。生物氧化Fe^(2+)符合Monod模型,在未添加As(Ⅲ)时,微生物的最大比生长速率和底物亲和常数分别为0.142 h^(−1)和0.053 g/L。As(Ⅲ)对Fe^(2+)氧化的抑制属于竞争性抑制,其抑制常数为0.0035 g/L。魏茜 覃文庆 刘学端 刘凯 杨聪仁 2022Transactions of Nonferrous Metals Society of China2022,32,10:0
2斑铜矿在电化学溶解过程中表面钝化物的演变显示文摘在斑铜矿(生物)浸出过程中,中间产物的产生与氧化还原电位之间的关系尚不清楚。本文作者采用一系列电化学试验和表面分析方法研究天然斑铜矿的电化学溶解行为和表面硫物种的形成。电化学试验表明,在宽阳极电位下(300~800 mV(vs Ag/AgCl)),斑铜矿电极表面经历3种不同的变化,即“活化”(<400 mV(vs Ag/AgCl)),“钝化”(400~700 mV(vs Ag/AgCl))和“过钝化”(>700 mV(vs Ag/AgCl))。XPS结果表明,在斑铜矿电化学溶解过程中表面产生的含硫中间产物包括类铜蓝、S_(n)^(2−)/S_(0)和不溶性SO_(4)^(2-)。此外,原子力显微镜结果证实:当施加的电位分别为600和700 mV(vs Ag/AgCl)时,由于S_(n)^(2−)/S_(0)的积累,斑铜矿表面会受到严重钝化。斑铜矿(生物)浸出最有利的电位为400 mV(vs Ag/AgCl)。洪茂鑫 林豪 杨宝军 肖婧 廖甤 于世超 赵春晓 刘仕统 孙欣 王军 邱冠周 2023Transactions of Nonferrous Metals Society of China2023,33,6:0
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