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1.
Pooley[1]发现氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillusferroxidans)和氧化硫硫杆菌(Thiobacillusthiooxidans)能在其细胞表面累积银,形成Ag2S,每克干重细胞吸附250mgAg2S.文献[2]也报导了类似的研究结果.一些霉菌也具有吸收金、银等重金属的能力[3].Brierley等[4]研究了用微生物制备回收贵金属的去除剂(MRA),用它能从摄影废液中回收银,每克MRA累积94mgAg;同时指出,贵金属生物吸附也包含金属离子被还原为金属的过程.在微生物吸附还原贵金属前期研究[5-9]的基础上,我们从金、银矿土等不同来源的细菌菌株中,筛选获得一株吸附、还原Ag+…  相似文献   
2.
啤酒酵母废菌体吸附Pd2+的物理化学特性   总被引:8,自引:0,他引:8  
以啤酒酿造厂的啤酒酵母废菌体为生物吸附剂.研究死的啤酒酵母菌体从PdCl2溶液中吸附Pd^2 的物理化学特性.结果表明.该菌体吸附Pd^2 受吸附时间、溶液pH值、菌体浓度和Pd^2 起始浓度等因素的影响.菌体吸附Pd^2 是个快速的过程.吸附45mm时吸附量达最大.但在最初的3min内.吸附量可达到最大吸附量的92%.在5~60℃范围内.吸附作用不受温度影响.吸附作用的最适pH值为3.5.在Pd^2 起始质量浓度为30~300mg/L范围内和菌体质量浓度为2g/L的条件下.菌体对Pd^2 的吸附作用符合Langmuir和Freundhch等温吸附模型.在pH=3.5.Pd^2 与菌体质量比为0.2和30℃条件下吸附60min,吸附量达94.5mg/g.从废钯催化剂处理液回收钯.吸附量为32.2mg/g.XPS分析表明.该菌体能吸附水溶液中的Pd^2 .TEM结果表明.在无外加电子供体时.死的啤酒酵母废菌体能够吸附和还原溶液中的Pd^2 成Pd^0微粒.Pd^0微粒可进一步形成有一定形状的钯晶粒;该菌体还能使吸附在γ—Al2O3上的Pd^2 还原成Pd^0.  相似文献   
3.
贵金属离子非酶法生物还原机理初探   总被引:5,自引:0,他引:5  
在微生物湿法冶金回收贵金属的研究工作中,掌握金属非酶法生物还原的作用过程及本质是优化浸出工艺条件,设计高效,经济的生物加收技术的关键,因此有关细菌固定金属的作用机制的研究一直为人们所关注,冻干的海藻(Chlorella vulgaris)和四氯金(Ⅲ)酸盐[AuCl4]-相互作用,Au3+快速被还原为Au ,继而缓慢地被还原成Au[1],厌氧的脱硫弧菌属(Desulfovibrio desulfuricans)的休止细胞能将溶液中的钯离子还原为金属钯,用丙酮酸钠,甲酸钠或氢气作为电子供体[2],我们试图从失活细菌与金属离子的界面出发,利用谱学技术,考察细菌与金属离子之间的相互作用本质,为开发利用生物体作为吸附剂进行废水处理,回收贵重或有害金属以及制备高分散度负载型金属催化剂[3]提供理论依据。  相似文献   
4.
乳酸杆菌A09吸附还原Ag(I)的谱学表征   总被引:7,自引:0,他引:7  
Pooley[1]发现氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferroxidans)和氧化硫硫杆菌(Thiobacillus thiooxidans)能在其细胞表面累积银,形成Ag2S,每克干重细胞吸附250 mg Ag2S.文献[2]也报导了类似的研究结果.一些霉菌也具有吸收金、银等重金属的能力[3].Brierley等[4]研究了用微生物制备回收贵金属的去除剂(MRA),用它能从摄影废液中回收银,每克MRA累积94 mg Ag;同时指出,贵金属生物吸附也包含金属离子被还原为金属的过程.  相似文献   
5.
微生物还原法制备负载性高分散度金催化剂   总被引:6,自引:1,他引:5  
负载型金属催化剂的金属分散度与催化性能密切相关.高分散度负载型金催化剂,当金的粒径小于4urn时,对CO的催化氧化活性骤然升高门.目前大部分仍采用沉淀法制备负载型金催化剂.Yuan等问用三苯基腰沉淀法制备的An/Fe门H)3催化剂,载体上金的平均粒径为2.9urn,在一73~0o  相似文献   
6.
电动车用动力铅酸蓄电池的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要介绍了电动车用铅酸动力电池的发展情况,包括了电池板栅的合金选择及板栅设计、正负极板铅膏的配方、电解液配方、隔板材料和充电方式等方面的改进,提出了今后电动车用铅酸蓄电池的研究发展方向。  相似文献   
7.
海带吸附Ag(Ⅰ)的物理化学特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以海带(Laminaria japonica)干粉为吸附剂,研究了海带吸附Ag+的物理化学特性.结果表明海带对Ag+有很强的吸附能力,最大理论吸附量可达273mg/g干重.该吸附在20~40℃范围内是一个不依赖于温度的快速过程;对溶液的pH值有较宽的适应范围;海带浓度在0.5~4.0mg/L范围内,海带对Ag+的吸附量与海带粉的浓度成反比;起始Ag+浓度在10~800mg/L的范围内,海带对Ag+的吸附量与起始Ag+浓度成正比.吸附等温线符合Langmuir模型.TEM观察结果表明,海带能够将Ag+还原成Ag0.海带可用于从含Ag+的强酸废液中回收Ag+,当废液中Ag+浓度为121.9mg/L时,其回收率可达98.3%.  相似文献   
8.
根据新试剂2-(4-羧基苯偶氮)苯并噻唑(CPABT)与铂的显色反应及C8固相萃取小柱对显色络合物的固相萃取,建立了一种测定痕量铂的新方法,在pH为3.8~5.5的乙酸-乙酸钠缓冲介质中,在Tween-80存在下,铂与CPABT发生反应形成1∶1的稳定络合物,该络合物可用C8固相萃取小柱富集,小柱上富集的络合物用二甲基甲酰胺洗脱后用分光光度法测定,在富集后的测定液中,络合物最大吸收波长为508 nm,摩尔吸光系数ε=2.29×105L.mol-1.cm-1,Pt4 量在0.1~1.2μg/mL内符合比尔定律,方法已用于测定催化剂中的铂。  相似文献   
9.
质谱成像技术作为分子成像及质谱领域的研究前沿和热点,近几年受到高度关注并得到迅速发展.本文针对质谱成像技术、方法及其应用的新进展进行了综述与展望,介绍了中国学者近几年在质谱成像分析新技术及其应用方面取得的重要进展.  相似文献   
10.
胡荣宗  韦冬萍  魏光  刘月英 《电化学》2001,7(3):339-344
本文首次提出双向溶出伏安法,并将该方法用于同时检测水溶液中的Au(Ⅲ)和Cu(Ⅱ)。采用细菌修饰的碳糊电极做工作电极,于阳极富集,阴极溶出测定Au(Ⅲ),同时在碳糊电极上再修饰上一层超细微粒金膜,然后,在金电极上进行阴极富集,阳极溶出检测Cu(Ⅱ),该法仪器设备简单,操作简便,Au(Ⅲ)与Cu(Ⅱ)的检测信号分别在阴极,阳极两个方向显示,分辨率高,Au(Ⅲ)在0.2-1ug/mL,Cu(Ⅱ)在2-10ng/mL浓度范围内,均有良好线性关系,其检测限依次为20ng/mL和0.5ng/mL,8次平行测定RSD小于3%。  相似文献   
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