1965年8月生。1986年7月毕业于淮南矿业学院选煤专业,获得学士学位,1991年1月淮南矿业学院矿山机械专业研究生毕业,获得硕士学位,2004年6月毕业于中国矿业大学矿物加工专业,获得工学博士学位。近年来作者一直从事矿物加工与生物洁净煤技术的教学与科研工作,参与国家自然科学基金项目、教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目,主持原煤炭部优秀青年基金项目及安徽省教育厅自然科学基金等项目的研究。在国内外学术刊物及学术会议上发表论文20余篇,参编并出版《选煤实用计算》一书。现任教于安徽理工大学材料科学与工程系。

微生物脱除煤炭中的黄铁矿硫造价信息

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微生物复合制剂 1、配制,由光合菌类、乳酸菌类、酵母菌类、放线菌、枯草芽孢杆菌等菌群多属多种微生物组成|1t 3 查看价格 山东禹水源环保科技有限公司 广东   2022-11-10
底改微生物 1.光合细菌、芽孢杆菌、硝化细菌等复合微生物菌群.2.优化基底土壤微生态环境,削减土壤氮磷营养盐释放,促进植物根系发育.3.底改微生物菌投建:清水溶解底改微生物菌,湖底均匀泼洒,设计用量30g/m24.其他:满足设计及规范要求.|14100kg 1 查看价格 四川中建普联科技有限公司 全国   2022-11-16
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微生物复合菌剂 微生物复合菌剂|846L 1 查看价格 广东岑安机电有限公司 广东   2019-10-08

书中通过选择相同类型、不同生长环境下微生物,以及不同类型的微生物作为脱硫菌,采用生物浸出和生物选择性絮凝,对微生物脱除煤炭中黄铁矿硫进行了研究。

目录

1 绪论

1.1 煤炭中的赋存形态及我国煤炭中硫的分布状况

1.2 煤炭脱硫的意义与方法

1.2.1 煤炭在我国的地位及煤炭脱硫的意义

1.2.2 煤炭脱硫技术的分类及煤炭生物脱硫的特点

1.3 煤炭微生物脱硫的基本方法及特点

1.3.1 生物浸出去

1.3.2 生物表面氧化处理

1.3.3 生物选择性絮凝法

1.4 国内外煤炭微生物脱技术的研究现状与进展

1.4.1 国外煤炭生物脱硫研究现状

1.4.2 国内煤炭生物脱硫研究现状

1.5 微生物脱煤中黄铁矿硫的依据及意义

1.5.1 煤炭微生物脱硫存在的主要问题

1.5.2 微生物脱煤中黄铁矿硫的依据及意义

1.6 微生物脱煤中黄铁矿硫的主要研究内容意义及创新点

1.6.1 主要研究内容

1.6.2 主要特点与创新之处

2 煤炭生物脱硫的微生物学基础

2.1 微生物的分类和命名

2.2 微生物的特点

2.3 微生物的形成大小和结构功能

2.3.1 细菌的个体形态

2.3.2 细菌的大小

2.3.3 细菌的细胞结构

2.3.4 细菌的培养特征

2.3.5 细菌的物理化学性质

2.4 微生物的营养与产能代谢

2.4.1 微生物的营养

2.4.2 微生物的培养基

2.4.3 营养物质进入微生物细胞的方式

2.4.4 微生物的产能代谢

2.5 微生物的生长

2.5.1 微生物的生长繁殖

2.5.2 微生物的生存因子

2.5.3 其他对微生物不利的环境因子

2.6 煤炭脱硫微生物

3 煤炭生物脱硫试验材料、研究方法及主要仪器设备

3.1 试验材料

3.1.1 试验用谋样的类型及主要煤质特征

3.1.2 试验用菌种的类型及主要生物特征

3.2 试样的准备与分析方法

3.2.1 试样准备及粒度分析

3.2.2 煤样中全硫及形态硫的分析测定

3.2.3 煤样中黄铁矿FeS2赋存状态的显微分析

3.3 脱硫微生物的培养与检测方法

3.3.1 脱硫微生物培养、分离纯化及扩大培养方法

3.3.2 脱硫微生物基本生物特性的研究方法

3.3.3 脱硫微生物磁化培育的研究方法

3.3.4 脱硫微生物分子生物学研究方法

3.4 黄铁矿及煤表面氧化剂和细菌氧化的研究方法

3.4.1 扫描电镜法(SEM)/航射电镜法(TEM)

3.4.2 X射线衍射法(XRD)

3.4.3 傅里叶变换红外光谱法(FTIR)

3.5 煤炭微生物脱硫的研究方法

3.5.1 微生物浸出脱硫的研究方法

3.5.2 浸出脱硫效果的预测方法

3.5.3 微生物选择性絮凝脱硫的方法

3.6 试验仪器及设备

3.6.1 煤与黄铁矿试样粒度及成分分析测试设备

3.6.2 煤与黄铁矿试样表面形貌与成分分析设备

3.6.3 微生物培养与分析检测设备

3.6.4 脱硫微生物分子生物学试验设备

4 脱硫微生物的培养及其生物学特性研究

5 策生物的遗传变异与脱硫菌种的选育改良

6 脱硫微生物磁化培训试验研究

7 煤炭脱硫微生物菌种的分子生物学试验研究

8 煤与黄铁矿表面氧化前后XRD SEM/TEM及FTIR研究

9 微生物脱除煤中黄铁矿硫的试验研究

10 煤炭脱硫微生物脱硫机理的研究

11 煤炭微生物脱硫的工艺实践

12 结论

参考文献

后记

微生物脱除煤炭中的黄铁矿硫作者简介常见问题

  • 黄铁矿是否就是硫铁矿?

    黄铁矿因其浅黄铜的颜色和明亮的金属光泽,常被误认为是黄金,故又称为“愚人金”。成分中通常含钴、镍和硒,具有NaCl型晶体结构。成分相同而属于正交(斜方)晶系的称为白铁矿。成分中还常存在微量的钴、镍、铜...

  • 黄铁矿与褐铁矿的不同

    在矿物学中,黄铁矿属于硫化矿,Fe为正二价。褐铁矿”一词并不是矿物的种名,通常是针铁矿、水针铁矿的统称。由于它属于含铁矿物的风化产物(Fe2O3·nH2O),成分不纯,水的含量变化也很大。

  • 砷黄铁矿(FeAsS)中各元素的价态???

    铁+2,S;-1和过氧化氢的氧元素类似,二硫就是类似于过氧根。FeAsS也是很难讨论化合价的,Fe+2,S,-2.那么砷元素只能是0.估计该FeAsS化合物跟Fe3C同类型的,不需要不讨论化合价。碳化...

微生物脱除煤炭中的黄铁矿硫作者简介文献

新版黄铁矿结构-新版-精选 新版黄铁矿结构-新版-精选

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黄铁矿 (Pyrite) Fe[ S2] 【化学组成】成分中常见 Co、Ni 等元素呈类质同像置换 Fe,并常见 Au、Ag 呈机械混入 物。 【晶体结构】等轴晶系; 6 hT -Pa3 ; a0=0.542 nm ;Z=4。黄铁矿是 NaCl 型结构的衍生结 构 ( 图 L-26) ,晶体结构与方铅矿相似,即哑铃状对硫离子[ S2] 2- 代替了方铅矿结构中简单 硫离子的位置, Fe 2+ 代替了 Pb 2+ 的位置。但由于哑铃状对硫离子的伸长方向在结构中交错配 置,使各方向键力相近,因而黄铁矿解理极不完全,而且硬度显着增大。 图 L-26 黄铁矿晶体 ( 引自潘兆橹等, 1993) 【形态】常见完好晶形,呈立方体 {100} 、五角十二面体 {210} 或八面体 {111} 。在立方 体晶面上常能见到 3 组相互垂直的晶面条纹, 这种条纹的方向在两相邻晶面上相互垂直, 和 所属对称

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黄铁矿六大系统设计 黄铁矿六大系统设计

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1 第一章 概 述 1.1 项目概况 ******* 新建黄铁矿位于 ******* 镇关帝庙村。 2002 年 8 月,依 法取得该矿采矿许可证,进行地下开采。现矿山已累计开采铝土矿 18148.5t,硫铁矿 41765.3t。2005年 11月, ******* 新建黄铁矿提交 了《 ** 省******* 新建黄铁矿资源开发利用方案》 ,方案核查结果为: 查明黄铁矿资源储量矿石量 323007.3t,保有资源储量 281242t。其中 (122b)49197.7t,(333)232044.3t。2008年 4月, **8 市黄金设计 院有限公司编制了《 ******* 新建黄铁矿地下开采建设项目安全设施 设计》。 2010 年,国家出台了《国务院关于进一步加强企业安全生产工 作的通知》国发〔 2010〕23 号文关于“强制推行先进适用的技术装 备。煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术

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在中央空调维修保养中,冷却系统中的微生物处理最为头痛,生长在冷却系统中的大多数微生物受到刚性细胞壁的束缚,细胞壁赋予生物体特有的形状并提供机械强度,紧接在细胞壁内部的是细胞膜,其起细胞渗透屏障的作用,屏障允许细胞浓缩合意的化学物质,如营养素,并排除或排泄有毒或有害的化学物质,如废物,可以在膜上建立几个数量级的浓度梯度,所有的细胞必须花费大量的代谢能量来维持最佳的内部条件,所有微生物的一个基本特征是能够在恶劣和变化的环境中保持细胞的必要组织和完整性。

在微生物细胞中使用的基本组成部分,以及最大量需要的组成部分是碳,氮和磷。微生物在获得碳的方法上有所不同。绿藻,蓝细菌和某些细菌可利用二氧化碳作为唯一碳源并将其转化(“固定”)为细胞碳化合物。大多数细菌,酵母和霉菌需要预先形成的碳化合物,并使用从非常简单到非常复杂的有机分子。为了满足氮的需求,微生物“固定”大气氮或利用环境中存在的胺,亚硝酸盐和硝酸盐。天然存在的和合成的无机和有机磷酸盐可用于满足微生物磷酸盐的要求。

微生物已经开发出许多方式从周围环境中提取能量。藻类和其他光合生物捕获来自太阳的光能。无机化学品,如氨,硫和氢,可被某些细菌氧化释放能量。更常见的是,细菌,酵母菌和霉菌释放储存在有机化合物(如糖,蛋白质,脂肪,油,有机酸和醇)中的化学能。

在中央空调维修保养中,好氧生物利用氧气驱动释放化学能量的氧化,厌氧菌不使用氧气,但可以用硫酸盐或硝酸盐等分子代替氧气。在无氧能量产生过程中,这些氧化分子被还原,形成硫化物或氮气。当没有可用的氧化剂时,一些厌氧菌仍然可以产生能量,尽管效率较低,通过将一半底物分子的氧化偶联到另一半的还原上。通常,这种“发酵”反应的副产物是各种有机酸。

黄铁矿分布

世界著名产地有西班牙、捷克、斯洛伐克、美国和中国。我国黄铁矿的探明资源储量居世界前列,著名产地有广东英德和云浮、安徽马鞍山、甘肃白银厂等。 黄铁矿是地壳中分布最广的硫化物。在岩浆岩中,黄铁矿呈细小浸染状,为岩浆期后热液作用的产物。接触交代矿床中,黄铁矿常与其它硫化物共生,形成于热液作用后期阶段。在热液矿床中,黄铁矿与其它硫化物、氧化物、石英等共生;有时形成黄铁矿的巨大堆积。在沉积岩、煤系及沉积矿床中,黄铁矿呈团块、结核或透镜体产出。在变质岩中,黄铁矿往往是变质作用的新生产物。

磁黄铁矿其他资料

特别性质

总括来说,磁黄铁矿具有三个相当特别的性质。其一,磁黄铁矿的组成特殊,其化学式为Fe(1-x)S(x=0~0.17),亦即矿物当中的硫含量变化大约可达20%,若换算成原子数的话,每五十个铁原子就有五十到五十五个硫原子同时存在。

在自然界中,具有「铁磁性」的矿物除了磁黄铁矿之外,还有磁铁矿(Fe3O4)、磁赤铁矿(Υ-Fe2O3)和钛磁矿(Feo-Tio2-Fe2O3)。这些矿石在中国古代我们泛称之为「慈石」,亦即今日的磁石;不过你知道吗?在秦汉以前,中国的典籍里并没有「磁」这个字的,那么「慈石」这名字是什么意思呢?东汉高诱说:「石,铁之母也。以有慈石,故能引其子;石之不慈也,亦不能引也」,换句话说,中国古人以「慈母爱子」比拟磁石吸铁的现象,所以称磁石为"慈石"。

磁黄铁矿的结晶可能出现的对称型态有二:当硫含量较低,化学组成趋近FeS时,晶体结构呈六方对称,相反地,高硫含量的情形下,晶体则是属于单斜的对称型式;在自然界中,有时我们可以见到这两种结构在同一个磁黄铁矿中出现。不过仔细想想,毕竟这是两种不同的晶体结构与对称,而且也算是不同的化学组成,所以事实上,磁黄铁矿应该可以算是两种矿物的集合体的,只是矿物学家仍将它们视为是同一个矿物。

磁黄铁矿一如其名,是个具有磁性的矿物!它可是自然界中,仅次于磁铁矿之外最常见的磁性矿物喔!利用磁性,我们可以简单的将磁黄铁矿与黄铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿以及白铁矿(marcasite)等外型颜色相近的硫化物矿物区分出来;不过事实上,每个磁黄铁矿矿石的磁力大小并没有一致性,有的磁力强,有的磁力弱,磁力的大小取决于矿物内部结构中铁空缺的多寡,空缺越多则矿石磁力越强。在陨石中,就有不具有磁性的磁黄铁矿变种被发现喔,它还有个别名叫做「陨硫铁」或「硫铁矿」(troilite)。

磁黄铁矿导电性高,且略具磁性。其磁性除与本身成份有关外(通常含铁愈多,磁性愈低),还与结构中铁的空位分布有关,若空位规则分布,磁性较强,反之,则弱。

典藏标本

图示

馆号

产地

1

NMNS000181-P001103

宜兰县罗东镇

2

NMNS000677-P002709

墨西哥(Mexico)

3

NMNS000719-P002845

台东县池上乡

4

NMNS002170-P004207

罗马尼亚(Romania)

5

NMNS003121-P006378

俄罗斯(Russia)

6

NMNS000906-P003271

葡萄牙(Portugal)

7

NMNS003775-P007510

俄罗斯(Russia)

8

NMNS003775-P007511

俄罗斯(Russia)

9

NMNS003775-P007512

俄罗斯(Russia)

媒体报道

中国科学院兰州化学物理研究所研究人员2010年3月初通过表面活性剂辅助乙二醇溶剂热法首次实现立方体、八面体和球形黄铁矿单晶的选择合成。据介绍,这一研究成果将推动黄铁矿在光伏太阳能电池制备等领域的应用。

中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心王齐华研究员带领的课题组,通过表面活性剂辅助乙二醇溶剂热法首次实现立方体、八面体和球形黄铁矿单晶的选择合成。与传统的制备方法相比,该方法无需昂贵的单源前驱体或有毒溶剂,而且实现了对晶体形貌的控制。

据介绍,研究还发现产物形貌取决于表面活性剂的种类、氢氧化钠和硫的用量,并提出了可能的生长机理。该研究所用方法使得均一黄铁矿八面体和立方体晶体合成成为可能,对于其他金属硫族化物的制备具有指导意义。

自然界中仅由铁和硫构成的铁硫化物较少,有黄铁矿、磁硫铁矿、磁黄铁矿等。总体来讲,铁硫化合物拥有独特的磁性和电学性能,这些性能与铁和硫之间的化学计量比以及它们的晶体结构密切相关。在这些重要无机材料中,由于其独特的光电性能,黄铁矿广泛应用于光伏太阳能电池、锂离子电池电极材料等领域。此外黄铁矿在矿石初选、煤分离中也发挥关键作用。

据介绍,这项研究得到了国家重点基础研究发展计划、国家自然科学基金创新基金群体以及中科院知识创新工程重要方向项目的支持。

藏品信息

图片描述:此图为中国连平铁屎坪的磁黄铁矿(Dipyrite)的标本照片。暗黄酮黄色,细粒结构,致密块状构造。主要矿物组成为磁黄铁矿。

保存单位:中国地质博物馆

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