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微生物在礦物浮選分離領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)展

2015-08-07 13:39:36藍(lán)麗紅楊卓藍(lán)平艾光湧
大眾科技 2015年1期
關(guān)鍵詞:氧化亞方鉛礦選礦

藍(lán)麗紅楊 卓藍(lán) 平艾光湧

(1.廣西民族大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,廣西 南寧 530006;2.廣西高?;瘜W(xué)與生物轉(zhuǎn)化過(guò)程新技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西 南寧 530006)

微生物在礦物浮選分離領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)展

藍(lán)麗紅1,2楊 卓1,2藍(lán) 平1,2艾光湧1,2

(1.廣西民族大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,廣西 南寧 530006;2.廣西高?;瘜W(xué)與生物轉(zhuǎn)化過(guò)程新技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西 南寧 530006)

研究微生物及其代謝產(chǎn)物與礦物的相互作用是開(kāi)發(fā)新的生物選礦藥劑的基礎(chǔ)。文章主要從微生物的菌體本身及其微生物所產(chǎn)生的胞外聚合物與礦物之間發(fā)生的吸附、沉淀、絮凝等作用方面做出了綜合性敘述,并對(duì)它們的作用機(jī)理做了總結(jié)性的介紹,為生物浮選的應(yīng)用研究提供參考。

微生物;代謝產(chǎn)物;浮選分離;相互作用;硫化礦

生物選礦是近些年來(lái)在生物技術(shù)的發(fā)展下出現(xiàn)的一種新的選礦技術(shù)[1-2],其主要是微生物學(xué)、化學(xué)和工程學(xué)等在礦石浮選中的應(yīng)用,通過(guò)利用某些特殊微生物及其代謝產(chǎn)物與礦石的相互作用產(chǎn)生吸附、溶解、氧化等作用,改變礦物表面的物理化學(xué)性質(zhì),有效回收目標(biāo)金屬和分離相應(yīng)雜質(zhì)。由于生物浮選技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的化學(xué)藥劑浮選,可滿足環(huán)保型選礦技術(shù)的要求,因而在礦產(chǎn)加工行業(yè)中受到人們極大關(guān)注。

1 礦石浮選的傳統(tǒng)藥劑和生物藥劑對(duì)環(huán)境影響比較

傳統(tǒng)的礦物浮選方法[3]是根據(jù)礦物顆粒表面的特異性物理化學(xué)性質(zhì)加入相應(yīng)浮選藥劑,使礦物表面的親水性和疏水性發(fā)生變化,最后使礦物進(jìn)入氣、液、固三相達(dá)到目的礦物的富集分離。近年來(lái),本課題組采用基于密度泛函理論的Material Studio量子化學(xué)軟件,構(gòu)建了礦物表面對(duì)傳統(tǒng)浮選藥劑分子吸附,系統(tǒng)研究了晶格缺陷對(duì)硫化礦表面性質(zhì)藥劑吸附的影響[4-10]。同時(shí)研究了偶氮類(lèi)化合物和假乙內(nèi)酰硫脲酸對(duì)硫化礦的抑制性能[11-13]。通過(guò)對(duì)硫化礦的浮選理論及浮選藥劑開(kāi)發(fā)方面的研究,對(duì)礦物浮選工藝及浮選藥劑有較全面的認(rèn)識(shí)。了解到目前常用或新開(kāi)發(fā)應(yīng)用的礦物浮選藥劑在選礦過(guò)程中產(chǎn)生的廢水對(duì)環(huán)境及生態(tài)的破壞較大。表1列出了一些浮選藥劑及其特性。由表1可見(jiàn),傳統(tǒng)藥劑或多或少會(huì)在使用過(guò)程中殘留在選礦廢水中,對(duì)生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。選礦藥劑對(duì)環(huán)境的污染有直接或是間接產(chǎn)生危害的,還有交互作用后產(chǎn)生危害的。大致可分為以下情況[14]:(1)選礦藥劑本身有毒有害,如氰化物、硫化物、黃藥、黑藥、硫化鈉及松醇油等,均可直接對(duì)人體和生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生污染與危害。(2)選礦藥劑本身無(wú)毒,但有腐蝕性,有的還以溶解狀態(tài)進(jìn)入自然環(huán)境,易于被生物吸收。這類(lèi)選礦藥劑進(jìn)入污染鏈,不僅危害生物的生長(zhǎng),還會(huì)改變土壤的性質(zhì)。(3)選礦藥劑本身是無(wú)毒物,但這些藥劑的使用與排放增加了水中的有機(jī)化合物,使自然水中的生物耗氧量、化學(xué)耗氧量大大增加。另外由于這些藥劑中含有生物營(yíng)養(yǎng)元素氮、磷、藻類(lèi)等,浮游生物就會(huì)因得到大量的營(yíng)養(yǎng)而繁殖,于是會(huì)在水面上形成密集的“水華”或“紅潮”,使水質(zhì)惡化,水生生物大量死亡,造成水體的“富營(yíng)養(yǎng)化”。 可見(jiàn)傳統(tǒng)浮選藥劑對(duì)環(huán)境的危害是很大的[15],因此研究開(kāi)發(fā)與環(huán)境友好的生物浮選藥劑是今后綠色選礦的一個(gè)發(fā)展趨式。

礦物的生物浮選采用的微生物物種豐富、來(lái)源廣泛,生態(tài)環(huán)境附帶成本低,是未來(lái)選礦的發(fā)展趨勢(shì)[20-21]。生物選礦主要是運(yùn)用微生物及其副產(chǎn)物的浮選和絮凝作用從礦石和材料中分離得到有價(jià)值的的目標(biāo)礦物,該法主要適用于硫化礦和氧化礦,近年來(lái)得到很大的發(fā)展。但大多數(shù)還停留在實(shí)驗(yàn)室階段,能被直接運(yùn)用到礦產(chǎn)加工中的技術(shù)不多。生物選礦的優(yōu)點(diǎn)主要表現(xiàn)在:(1)自然界可利用的浮選微生物種類(lèi)豐富來(lái)源廣泛;(2)某些浮選微生物易培養(yǎng);(3)可以利用相關(guān)的藥劑人為地對(duì)其進(jìn)行馴化;(4)環(huán)保性好不易造成二次污染。以下將對(duì)微生物菌體細(xì)胞、組成成分及其代謝產(chǎn)物用作選礦中的絮凝劑、浮選捕收劑及抑制劑進(jìn)行介紹,同時(shí)闡述它們與礦物表面之間的相互作用方式。

表1 一些常用的傳統(tǒng)選礦藥劑

2 微生物的選擇吸附性作用

微生物的吸附作用[22]是研究生物選礦的最前期研究,也是為得到生物浮選藥劑的基礎(chǔ)性研究。陳建華等[23]研究了產(chǎn)堿桿菌對(duì)石英、方解石和錫石的吸附作用,主要考察了礦物濃度、相互作用的溫度、時(shí)間及pH值對(duì)產(chǎn)堿桿菌在礦物表面的吸附影響。王立艷[24]采用傳統(tǒng)的分離、富集、純化、篩選方法從褐煤中分離得到一株深褐色酵母菌,該菌株易培養(yǎng)且對(duì)生長(zhǎng)環(huán)境要求較低,利用該菌株和傳統(tǒng)的疏水性分枝桿菌來(lái)對(duì)煤的吸附性研究,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在相同的pH條件下深紅褐色酵母菌負(fù)電性更強(qiáng)可以更好地與煤表面發(fā)生靜電引力作用;在深紅酵母存在時(shí)煤的吸附回收率可以達(dá)到95%,反之則達(dá)不到85%的吸附回收率。Mehrabani等[25]主要研究了有無(wú)氧化亞鐵硫桿菌存在的條件下對(duì)在含有31%黃鐵礦的低品位鋅礦石選擇性抑制黃鐵礦的作用,結(jié)果表明在Acidithiobacillus ferrooxidans存在下黃鐵礦的恢復(fù)率減少,而閃鋅礦的恢復(fù)率和Zn品位均提高了。

沙爾姆等[26]發(fā)現(xiàn)在中性條件下,氧化亞鐵硫桿菌存在時(shí)可以從黃鐵礦中優(yōu)先浮選出黃銅礦。沈巖柏等[27]研究了卡諾氏菌在黃鐵礦和方鉛礦表面的吸附,對(duì)黃鐵礦表面的吸附率最高可達(dá)到90%而對(duì)方鉛礦的吸附不到20%;在pH為3到10之間諾卡氏菌對(duì)黃鐵礦的吸附率都在80%以上,在對(duì)方鉛礦的吸附普遍較低,最低時(shí)14.21%,對(duì)兩種礦物的選擇性吸附明顯。周長(zhǎng)春[28]研究了氧化亞鐵硫桿菌和紅假單胞菌對(duì)煤脫硫的影響,發(fā)現(xiàn)在氧化亞鐵硫桿菌的處理時(shí)間為10min,礦漿溶度為10%,pH=1-2,紅假單胞菌的處理時(shí)間為15min,菌種溶度1011個(gè)/L時(shí)對(duì)煤的吸附脫硫效果最好。A G. Merma,M L.Torem等[29]用混濁紅球菌作為磷灰石和石英的浮選菌株,在pH=5,菌種濃度為150 mg/L,作用時(shí)間為5 min時(shí)磷灰石的可浮性達(dá)到最大90%,石英的可浮性只有14%;說(shuō)明混濁紅球菌能很好的選擇性浮選出磷灰石,在磷礦工業(yè)中有很好的應(yīng)用前景。

生物浮選的決定性因素有很多,主要與微生物在礦物表面的選擇性吸附有關(guān),一些微生物可以對(duì)礦物表面產(chǎn)生催化氧化或還原作用,或生成某些表面活性劑[30-31],以及產(chǎn)生的代謝產(chǎn)物對(duì)礦物表面產(chǎn)生物理化學(xué)作用。

3 微生物的組成及其代謝產(chǎn)物對(duì)礦物浮選作用

3.1 微生物的組成對(duì)生物浮選中效果的影響

DNA是生物體的遺傳物質(zhì),傳統(tǒng)的觀點(diǎn)DNA總是被認(rèn)為是生物體最為核心的角色,但是隨著逐步研究的深入,Claudia Korneli等[32]從土壤中的Bacillus megaterium分離提純得到菌種DNA,而這一DNA被證實(shí)能成為某些非生物角色的納米技術(shù)。Vasanthakumar,H.Ravishankar,S.Subramanian[33-34]對(duì)Bacillus megaterium的細(xì)胞內(nèi)外成份在閃鋅礦和方鉛礦浮選的效果做了分析研究,結(jié)果表明,閃鋅礦比方鉛礦更易被浮選;主要是細(xì)胞外的DNA在閃鋅礦的選擇性浮選中起了關(guān)鍵作用;且單鏈DNA比雙鏈DNA有更好的生物捕收能力;說(shuō)明DNA特別是ssDNA可以作為方鉛礦和閃鋅礦的生物捕收器,它能從方鉛礦和閃鋅礦的混合物中選擇性的浮選分離出閃鋅礦,這開(kāi)辟了分子生物領(lǐng)域里特別是遺傳物質(zhì)DNA在選礦研究的新方向。

在利用菌種本身的細(xì)胞來(lái)作為生物浮選試劑也有了很大的進(jìn)展,劉炯天等[35]利用食品生產(chǎn)中廢棄物的死菌體細(xì)胞作為赤鐵礦反浮選的抑制劑,研究了其對(duì)赤鐵礦反浮選脫硅的影響,結(jié)果表明當(dāng)抑制劑用量為1 kg/t時(shí)石英的上浮率為85.14%,赤鐵礦的上浮率為9.55%,當(dāng)抑制劑的用量達(dá)到2 kg/t時(shí)石英的上浮率為66.60%,而赤鐵礦完全被抑制。代淑娟等[36]采用啤酒廠廢棄酵母溶解相來(lái)做赤鐵礦浮選的抑制劑,發(fā)現(xiàn)廢棄啤酒酵母溶解相對(duì)赤鐵礦有很好的抑制作用,但是對(duì)石英沒(méi)有明顯的抑制作用;主要是因?yàn)閺U棄酵母溶解相含有較多-OH,-NH,-OP等基團(tuán),易于作用在于赤鐵礦表面。

3.2 微生物代謝產(chǎn)物對(duì)礦物的浮選作用

在生物浮選中不只是微生物活體本身能對(duì)礦物產(chǎn)生浮選作用,已經(jīng)失活的菌體細(xì)胞及其胞外代謝產(chǎn)物也會(huì)對(duì)礦物的性能產(chǎn)生一定的影響。Partha Patra[37-38]等用多粘類(lèi)芽孢桿菌的代謝產(chǎn)物研究對(duì)礦物的浮選影響發(fā)現(xiàn),多粘類(lèi)芽孢桿菌的胞外代謝產(chǎn)物像蛋白質(zhì)多糖類(lèi)物質(zhì)可以使方鉛礦從黃銅礦中選擇性分離出來(lái),胞外蛋白可以選擇性的使黃銅礦絮凝,而使方鉛礦分散。S·蘇布拉馬利昂等[39]研究了多粘性芽孢桿菌及代謝產(chǎn)物對(duì)方鉛礦和閃鋅礦的浮選作用,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)代謝物能選擇性抑制閃鋅礦與方鉛礦人工混合物中的方鉛礦。H. Sarvamangala,K.A. Natarajan[40]利用Bacillus subtilis誘導(dǎo)的生物浮選和絮凝從鋁土、硅土和方解石中成功的選擇性分離出赤鐵礦。

Somasundaran P 等[41]研究了P.p菌及其代謝產(chǎn)物在礦物表面的作用,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)蛋白酶處理后在石英表面的菌體產(chǎn)生了更多的蛋白質(zhì),在方解石表面附著生長(zhǎng)的菌體產(chǎn)生了更多的糖類(lèi)物質(zhì),正是這些菌體細(xì)胞分泌的蛋白質(zhì)和糖類(lèi)物質(zhì)不同而影響到它們的浮選性能。還有文獻(xiàn)應(yīng)用硫酸銨沉淀法從Paenibacillus polymyxa菌中分離出不同組分的胞外蛋白質(zhì),礦物混合物經(jīng)這些蛋白質(zhì)處理后,可以從黃鐵礦、黃銅礦中浮選分離出閃鋅礦、方鉛礦和石英。陳雨佳等[42]通過(guò)從金屬?gòu)U雜中分離富集得到氧化亞鐵硫桿菌,研究了其對(duì)超細(xì)硫化礦的絮凝影響,生物電鏡實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)其與硫化礦物之間形成菌膠團(tuán)或者是菌體的代謝產(chǎn)物將硫化礦包圍起來(lái)使得礦物絮凝,通過(guò)微生物絮凝浮選可以提高高品位鋅礦的回收率。

S.UshaPadukone,K.A.Natarajan[43]利用Saccharomyces cerevisiae及其代謝產(chǎn)物通過(guò)生物浮選和生物絮凝的方法成功從方解石中選擇性分離了石英,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)當(dāng)酵母在方鉛礦和石英存在條件下分泌出特殊的多糖和蛋白,在與細(xì)菌及其代謝產(chǎn)物作用后石英和方鉛礦表現(xiàn)出來(lái)更高的疏水性質(zhì)。M.R. Sabari Prakasan,K.A. Natarajan[44]將有石英和赤鐵礦存在和無(wú)石英赤鐵礦存在的條件下生長(zhǎng)的Desulfovibrio desulfuricans代謝產(chǎn)物像胞外蛋白、多糖物質(zhì)從培養(yǎng)液中分離出來(lái),對(duì)他們的的基本特性進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)細(xì)菌及其代謝產(chǎn)物在與赤鐵礦和石英作用后,赤鐵礦的疏水性提高。在對(duì)胞外分泌蛋白和多糖類(lèi)吸附的試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)石英表面吸附了更多的糖類(lèi)物質(zhì),而在赤鐵礦表面吸附了更多的蛋白質(zhì)物質(zhì)。這些菌體及其代謝產(chǎn)物與礦物的相互作用影響了礦物的浮選,在與菌體或者胞外代謝產(chǎn)物作用后,石英的可浮性明顯增加,赤鐵礦的可浮性明顯減小。

在對(duì)尾礦處理的研究中,李斗[45]研究了氧化亞鐵硫桿菌對(duì)銅尾礦中的有害金屬的生物浸出,實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)在生物浸出實(shí)驗(yàn)中添加草酸、檸檬酸、SDS能有效的調(diào)節(jié)生物浸出的作用效果,SDS能夠使氧化亞鐵細(xì)胞壁上的蛋白質(zhì)和脂質(zhì)結(jié)合從而可以殺死細(xì)胞,而草酸和檸檬酸雖然對(duì)氧化亞鐵硫桿菌有一定的抑制作用,但是由于其是有機(jī)酸在浸出實(shí)驗(yàn)中能和尾礦表面的金屬原子的質(zhì)子發(fā)生作用,反而使得其浸出率高于無(wú)添加菌種的實(shí)驗(yàn)。在解決尾礦的環(huán)境安全性意義重大。李安等[46]人研究得到細(xì)菌與礦物表面的作用主要是因?yàn)榧?xì)菌細(xì)胞壁表面結(jié)構(gòu)、表面產(chǎn)物及胞外代謝產(chǎn)物等與礦物表面發(fā)生直接或間接的作用,從而達(dá)到分離礦物的目的。

4 微生物與礦物表面相互作用的方式

生物浮選中微生物菌體細(xì)胞選擇性吸附在礦物表面,主要產(chǎn)生這樣的現(xiàn)象是微生物表面的某些物質(zhì)與礦物表面產(chǎn)生間接或直接的作用,進(jìn)而發(fā)生物理吸附或化學(xué)吸附,有文獻(xiàn)[47-49]指出某些化學(xué)反應(yīng)是菌種選擇性的吸附在礦物表面的根本原因,此時(shí)菌種表面的官能團(tuán)是吸附的關(guān)鍵。但以物理吸附作用為主還以化學(xué)性吸附作用為主,則引起較大的爭(zhēng)議。在微生物影響下的菌種吸附和表面的反應(yīng)作用機(jī)理目前還沒(méi)有明確的概述;生物浮選和生物絮凝過(guò)程關(guān)注在菌種的存在條件,其本質(zhì)是微生物和礦物表面相互作用的物理化學(xué)性質(zhì),像原子電子結(jié)構(gòu)、電荷數(shù)、酸堿特性以及表面的濕潤(rùn)性等[50]。關(guān)于微生物對(duì)礦物表面性質(zhì)的影響,王軍等[51]利用中度嗜熱菌中的氧化亞鐵硫桿菌和和氧化亞鐵鉤端螺旋菌對(duì)黃銅礦表面進(jìn)行改性,發(fā)現(xiàn)細(xì)菌培養(yǎng)基對(duì)礦物表面幾乎沒(méi)有影響;兩種菌都對(duì)礦物表面產(chǎn)生了腐蝕作用,且氧化亞鐵硫桿菌對(duì)黃銅礦表面的腐蝕作用強(qiáng)于氧化亞鐵鉤端螺旋菌。A.VILINSKA, K.HRAO[52]也研究了鉤端螺旋體桿菌在硫化礦表面的生物浮選和絮凝作用,結(jié)果表明細(xì)菌吸附在礦物表面主要是化學(xué)作用;鉤端螺旋桿菌在黃銅礦表面的吸附大于黃鐵礦,說(shuō)明它對(duì)黃銅礦有很好的選擇性吸附作用,可以為優(yōu)先浮選出黃銅礦做好理論研究的鋪墊。

硫的表面氧化和銅的激活是探測(cè)銅礦浮選的最主要的兩個(gè)方面。E.T.Pecina-Trevi?o,G.T. Ramos-Escobedo[53]在生物浮選中研究了氧化亞鐵硫桿菌對(duì)銅的活化作用和表面氧化作用,研究結(jié)果表明在菌種的生物修飾后,黃銅礦的浮動(dòng)性大幅度增加,而磁黃鐵礦的浮動(dòng)性卻被菌種抑制,因此可以很好的分離出兩種礦物;菌體細(xì)胞的氧化作用使得硫元素的濃度增加,增強(qiáng)了通過(guò)的電流接觸,使得Fe(III)留在了培養(yǎng)基中,從而影響到閃鋅礦的活化。C.Y. Jia等[54]研究了作用時(shí)間、PH值對(duì)草分枝桿菌在黃鐵礦和閃鋅礦的吸附作用,研究了作用的官能團(tuán)和礦物表明的化學(xué)元素在菌種作用的前后的差異性;結(jié)果表明很多官能團(tuán),例如C-O-H、C-O-C、C=O、C-N、N-H、P=O;在與菌種作用后黃鐵礦和閃鋅礦表面的每種元素都有變化,說(shuō)明這些元素與菌種表面的金屬離子或S、N、O、P等其他元素發(fā)生了化學(xué)反應(yīng),而且在黃鐵礦表面的元素變化量比閃鋅礦表面大;菌體表面的官能團(tuán)對(duì)金屬離子的綁定能力對(duì)黃鐵礦和閃鋅礦有明顯的差異,這很好的解釋了在礦物表面金屬離子電子層的空軌道數(shù)量和酸堿理論。

朱莉[55]研究氧化亞鐵硫桿菌在硫化銅表面的吸附性,結(jié)果表明在吸附過(guò)程起主導(dǎo)作用的是細(xì)菌表面的C=O、O-H、C=O-NH、C=0-OH等功能基團(tuán),整個(gè)吸附過(guò)程以物理吸附為主。周東琴和魏德洲[56]研究了溝戈登氏菌對(duì)重金屬的吸附作用,發(fā)現(xiàn)此菌種可以很好的選擇性吸附汞鉛銅離子,吸附作用主要是與細(xì)胞壁上的乙酰氨基團(tuán)和羧酸基團(tuán)有關(guān),浮選過(guò)程則主要是氫鍵、離子交換、靜電力及化學(xué)絡(luò)合等協(xié)同作用。賈春云等[57]研究了草分枝桿菌在黃鐵礦和方鉛礦表面的吸附機(jī)理,發(fā)現(xiàn)在pH<4時(shí)草分枝桿菌在兩種礦石表面無(wú)明顯的吸附選擇性,都具有較好的吸附性能力,在pH=3.1時(shí)吸附率最大,在黃鐵礦和方鉛礦表面的吸附分別達(dá)到了96.75%和91.09%;但是隨著pH值的增大對(duì)方鉛礦表面的吸附明顯下降,而對(duì)黃鐵礦的吸附影響不大;等電點(diǎn)和紅外光譜實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)草分支桿菌在兩種礦物表面的吸附有靜電力的作用,但是起主導(dǎo)作用的還是菌體與礦物之間的某些化學(xué)鍵的作用。余潤(rùn)蘭等[58]還發(fā)現(xiàn)不同微生物之間可以通過(guò)協(xié)同作用提高自身的代謝來(lái)影響對(duì)礦物的作用,從而提高礦物的浮選率。

5 存在的問(wèn)題及發(fā)展方向

綜上所述,目前生物技術(shù)在礦產(chǎn)加工利用中的技術(shù)層面主要有以下三個(gè)方向:(1)利用微生物及其代謝產(chǎn)物通過(guò)生物浮選和生物絮凝的方式有選擇性地脫除不需要的礦物成分。(2)利用微生物及其代謝產(chǎn)物與礦物表面的相互作用提取有用礦物,主要應(yīng)用領(lǐng)域有難浸礦的預(yù)處理、煤的微生物脫硫技術(shù)、精礦的除雜、鋁土脫硅技術(shù)、金屬硫化礦的生物浸出等。(3)利用微生物對(duì)溶液中的金屬離子的選擇性吸附作用處理含重金屬離子的選礦廢水。

生物浮選在礦物浮選方面存在的問(wèn)題:(1)目前大部分的研究只停留在實(shí)驗(yàn)室階段,多數(shù)是對(duì)單一純礦物的吸附研究實(shí)驗(yàn),能在工業(yè)上應(yīng)用的實(shí)例較少。(2)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中用到的菌種成本較高,難以應(yīng)用到實(shí)際浮選過(guò)程。(3)用于浮選過(guò)程的菌種種類(lèi)偏少且難以馴化和培養(yǎng)。

結(jié)合目前生物技術(shù)的高速發(fā)展及筆者的研究基礎(chǔ),認(rèn)為今后生物浮選的研究方向應(yīng)該從以下幾方面開(kāi)展:(1)研究目前國(guó)內(nèi)外生物浮選研究中常用的微生物的馴化和生長(zhǎng)條件,使其培養(yǎng)成本降低。(2)從近年來(lái)出現(xiàn)的新菌種篩選適合礦物浮選的菌種,研究它的親水疏水及其對(duì)各類(lèi)礦物表面的吸附性能。(3)從礦廠區(qū)分離提純得到優(yōu)良的微生物菌種,對(duì)其進(jìn)行馴化和培養(yǎng),這樣的微生物群對(duì)浮選的礦物體系更具有適應(yīng)性。(4加強(qiáng)浮選生物菌種的固定化研究,提高有效菌體的重復(fù)利用率,從而減低浮選成本。(5)加強(qiáng)對(duì)實(shí)際浮選礦物體的工藝參數(shù)優(yōu)化,提高生物浮選的效率。

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Progress of microorganisms in the field of mineral flotation separation

Study the interaction between microorganisms and their metabolites and minerals is the basis for the development of new biological agents beneficiation. This article mainly between extracellular polymer and minerals from microbes and microbial cell itself produced adsorption, precipitation, flocculation and so made a comprehensive narrative, and their mechanism of action made a summary of introduced to provide a reference for application of biological flotation.

Microorganisms; metabolites; flotation separation; interaction; sulfide ore

TD91

A

1008-1151(2015)01-0061-05

2014-12-12

國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(No. 51464006);廣西科學(xué)基金(2013GXNSFAA019313);廣西高校人才小高地建設(shè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資助計(jì)劃 (桂教人[2011]47號(hào));廣西教育廳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目校地校企科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè) (桂教科研[2012]9號(hào));廣西民族大學(xué)引進(jìn)人才科研啟動(dòng)基金(2013QD015)。

藍(lán)麗紅(1972-),女(瑤族),廣西宜州人,廣西民族大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院副教授,博士,從事礦產(chǎn)加工利用方面的研究。

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