在细菌氧化工艺中,原料中砷含量对细菌危害很大,它构成了细菌冶金大规模工业化的瓶颈问题。本项目将以细菌胞外聚合层(EPS)为切入点、以砷环境胁迫的极端条件为介质,研究胞外聚合层(EPS)的成份、对含砷硫化物离子交换和对砷透性屏蔽作用。提高细菌胞外聚合层(EPS)抗毒性,探索砷环境胁迫下浸矿细菌产生的生物对策,促进合成酶的生长和活性。以典型的岛状晶体结构FeAsS、环状晶体结构As4S4为底物,研究在细菌作用下含砷硫化物的活性、细菌胞外聚合层(EPS)对含砷硫化物表面Fe2+→Fe3+转变过程,研究砷环境胁迫下,Fe-S、As-S化学键断裂的条件以及[AsS]2- →As (Ⅲ) →As(Ⅴ)的途径和动态过程。在这些研究基础上,探索细菌胞外聚合层(EPS)对硫化物浸出的机理,提高细菌的抗砷性,深化细菌冶金理论,扩大细菌对原料的选择范围,突破砷的瓶颈问题。
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数据更新时间:2023-05-31
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