铜萃取有机相对细菌浸出界面作用的影响

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在铜生物湿法冶金过程中,少量铜萃取有机相会以溶解和乳状液滴的夹带形态残留在可循环利用的萃余液中。铜萃取有机相污染生物浸出环境,会毒害浸矿细菌,进而影响生物浸矿过程。本文研究了含酮肟类和醛肟类萃取剂的有机物对嗜酸氧化亚铁硫杆菌(Acidithiobacillus ferrooxidans,简称A.ferrooxidans)和嗜酸氧化硫硫杆菌(Acidithiobacillus thiooxidans,简称A.thiooxidans)新陈代谢、吸附行为、胞外多聚物(EPS)分泌及生物膜构建等的影响。结果表明,铜萃取有机相的存在抑制细菌新陈代谢,LIX84-ICNS对两种细菌生长的抑制程度比LIX860N-I的大。萃取有机物抑制A.ferrooxidans菌浸出黄铜精矿,降低其浸矿活性,含10%v/v LIX860N-I萃取有机物影响下,A.ferrooxidans菌延迟15天才进入指数生长期。有机相的存在提高了细胞在矿石表面的吸附速率和吸附率,且有机物中萃取剂浓度相同情况下,LIX860N-I比LIX84-ICNS对细胞吸附的影响更明显。有机物促进A.ferrooxidans菌细胞吸附的影响比A.thiooxidans菌明显,15%v/v LIX860N-I有机相污染时,A.thiooxidans菌细胞平衡吸附率比无污染环境中增加10%,A.ferrooxidans菌细胞平衡吸附率增加20%。有机相的存在提高细菌细胞吸附速率和吸附率,但并不促进细菌生长和浸出,且可能使浸出过程中产生的黄钠铁矾类沉淀增多,阻碍细菌对矿石的浸出。在未被萃取有机相污染的黄铁矿表面,A.ferrooxidans菌主要以单细胞吸附为主,均匀分散;当黄铁矿表面被萃取有机相污染后,单位面积内吸附的A.ferrooxidans菌细胞数量增多,单细胞吸附少见,主要以聚集吸附为主。LIX84-ICNS影响下,细胞在局部沿圆周环状密集堆积,少量链状分布;LIX860N-I影响下,呈链状吸附的A.ferrooxidans菌细胞相互交织连接,环环相扣,细胞吸附比LIX84-ICNS影响下更均匀、分散。细胞环状吸附形态与矿石表面有机相液滴的吸附形态相似,说明亲油作用是有机相促进细胞吸附的重要原因。在未受污染的环境中,细菌胞外多聚物(EPS)分泌旺盛,矿石表面上细胞群落外显见无规则生物膜形成。有机相作用下细胞表面EPS减少,LIX84-ICNS影响下略见菌体有少许半透明物质包裹,部分细菌菌体裸露。LIX860N-I影响下未见类似EPS形成的生物膜,菌体裸露。铜萃取有机物作用下,A.ferrooxidans菌和A.thiooxidans菌EPS中大分子蛋白质及多糖分泌量基本都下降(10%LIX860N-I有机相污染时A.thiooxidans菌EPS蛋白质分泌量意外升高),在LIX860N-I影响下各成分分泌量下降幅度比在LIX84-ICNS影响下大。A.thiooxidans菌抵抗铜萃取有机物对细胞膜损伤的能力比A.ferrooxidans菌弱。不同铜萃取剂对不同细菌吸附行为、新陈代谢活动、EPS分泌及生物膜构建造成不同程度的影响。
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