细菌冶金学

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出版者:化学工业出版社
作者:杨洪英
出品人:
页数:214
译者:
出版时间:2006-9
价格:35.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787502583330
丛书系列:
图书标签:
  • 科普
  • 细菌冶金
  • 细菌冶金
  • 生物冶金
  • 微生物冶金
  • 金属回收
  • 环境生物技术
  • 生物浸出
  • 生物炼金
  • 矿物加工
  • 生物地球化学
  • 工业微生物学
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具体描述

细菌冶金是近年来新兴的绿色冶金工艺,《细菌冶金学》涉及冶金学、微生物学、矿物学等多种学科,属于交叉学科领域。细菌冶金工艺的理论实际上是细菌与矿物界面的相互作用,本书以细菌冶金工艺矿物学为基础,重点突出了当前实际应用最广泛的金、铜、铀矿的细菌冶金内容,并对其他金属(如银、镍、钴、铝)的细菌冶金研究进展给予了适当的关注。另外,对于微生物技术在冶金中的其他应用,如冶金工业废水的微生物处理,本书也做了简要介绍。全书共分7章,力求在内容上、结构上将三个学科的相关背景知识与细菌冶金有机结合起来,使得本书内容更加系统,更加易于理解。

本书可作为高等学校冶金工程专业、矿物加工工程专业的本科生教材以及矿业工程和生物化工等相关专业的教学参考书,也可供从事冶金领域科研和生产工作的科技人员参考。

好的,这里为您创作一份关于《深海热液化学与生物地球化学》的图书简介,内容将围绕深海热液系统展开,避免提及“细菌冶金学”的相关主题。 深海热液化学与生物地球化学 一部探索地球深处生命起源与物质循环的科学巨著 内容概述 《深海热液化学与生物地球化学》深入剖析了地球上最具活力和神秘色彩的生态系统之一——深海热液喷口。本书超越了传统海洋科学的范畴,将地球化学、微生物学、地质学和生态学的前沿研究融会贯通,为读者构建了一个多维度的深海热液活动图景。 本书的核心在于揭示在极端高压、无光照和富含化学物质的环境下,地球如何维持一个独立于太阳能驱动的生命支持系统。它系统地介绍了热液流体的形成机制、化学组分变化,以及由此催生的独特生物群落的演化历程与生态功能。 第一部分:深海热液系统的地质与地球化学基础 本书的开篇部分聚焦于热液活动的物理和化学驱动力。我们追溯了海水渗入大洋地壳深处,与炙热的岩浆岩发生复杂相互作用的过程。 1. 裂谷带与洋中脊构造背景: 详细阐述了热液循环的发生地——洋中脊扩张中心、海山和弧后盆地的构造特征。通过对岩浆活动和地壳裂解的分析,解释了热液系统能量和物质来源的根本机制。 2. 流体演化与元素迁移: 这是本书的化学核心。我们深入探讨了海水在地下循环过程中所经历的温度梯度升高、pH值剧烈变化以及氧化还原电位(Eh)的急剧降低。详细分析了从海水到热液流体的转化中,关键元素(如$ ext{H}_2 ext{S}$、$ ext{CH}_4$、$ ext{Fe}^{2+}$、$ ext{Mn}^{2+}$、$ ext{He}$)的富集和流失路径。特别关注了硫化物、硫酸盐以及甲烷的生成与稳定机制,这些都是驱动后续生物化学过程的基础。 3. 矿物沉淀与热液羽流(Plumes): 详细描述了热液流体与冷海水混合时,因温度和化学梯度的变化导致的矿物快速沉淀过程。对形成标志性的“黑烟囱”和“白烟囱”的硫化物矿物(如黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿)的晶体学特征和地球化学指纹进行了深入的形态学和元素分析。同时,对悬浮在海水中的纳米级矿物颗粒组成的羽流(Plumes)的化学成分和物理扩散模型进行了严谨的论述。 第二部分:极端环境下的生命化学与微生物生态学 本书的后半部分将焦点转向生命,探讨在没有阳光的“黑暗生物圈”中,生命如何利用地热化学能进行生存和繁衍。 1. 化能合成的能量基础: 彻底阐释了化能自养(Chemosynthesis)的理论框架。重点剖析了主要化学能供体——特别是硫化物氧化和甲烷氧化——在能量获取中的关键作用。通过对这些氧化还原反应的热力学计算,说明了它们如何为微生物提供必需的能量梯度以固定二氧化碳。 2. 关键微生物群落结构与功能基因组学: 借助宏基因组学(Metagenomics)的最新成果,本书系统地描绘了热液生态系统中微生物群落的组成。详细区分了初级生产者(如硫氧化菌、甲烷氧化菌和古菌)与次级消费者(如古菌和细菌)的生态位。对参与硫、铁、氢循环的关键酶系统进行了结构和功能的深入分析,揭示了这些微生物如何适应高压和高温环境。 3. 极端嗜热微生物的生物化学适应性: 深入探讨了极端嗜热(Hyperthermophiles)微生物细胞内所必需的生物化学机制。包括对DNA稳定性(例如,如何防止高温解链)、蛋白质折叠(利用特殊分子伴侣)、以及维持细胞膜完整性(例如,单层脂质膜结构)的分子生物学机制的详尽论述。 4. 宏观生物群落的营养依赖性: 在讨论了微观生命活动的基础上,本书拓展至热液口周边的宏观生物群落,如巨型管虫、蛤类和虾类。通过同位素示踪技术,定量分析了这些大型生物如何通过与共生微生物的互养关系(Symbiosis)获取能量,从而构建起一个完全依赖地球内部能量的复杂食物网。 第三部分:深海热液研究的前沿技术与地外生命探索 本书的最后部分展望了该领域的前沿进展,以及热液化学在更广阔的科学背景下的意义。 1. 原位监测与高压实验技术: 介绍了用于深海环境观测的先进技术,如遥控潜水器(ROV)和自主水下航行器(AUV)携带的高精度传感器阵列。同时,详细介绍了实验室中模拟深海高压高温环境的实验岩石学和生物反应器技术,这些技术对于验证理论模型至关重要。 2. 地球生命起源与地外宜居性: 将深海热液系统置于地球生命起源的大背景下进行考察。论证了富含还原性化学物质、稳定温度梯度和高能量输出的深海热液环境,可能与地球早期生命诞生的环境具有高度的相似性。最后,探讨了这些发现对地外生命探索(Astrobiology)的指导意义,特别是对木卫二(Europa)和土卫二(Enceladus)等冰下海洋天体的潜在生命栖息地的预测和评估。 读者对象 《深海热液化学与生物地球化学》旨在服务于地球科学、海洋生物学、微生物生态学、化学地球动力学等领域的本科生高年级学生、研究生以及专业研究人员。它同样适合对地球深部过程、极端环境生命以及行星宜居性感兴趣的跨学科读者。本书的深度和广度,使其成为该领域内不可或缺的参考手册。

作者简介

目录信息

第1章细菌冶金基础知识1
11微生物概述1
12微生物的分类等级1
13微生物的化学组成与营养物质3
131微生物的化学组成3
132微生物的营养物质3
14微生物的营养类型5
141化能无机自养型微生物5
142光能自养型微生物6
143化能异养型微生物7
144光能异养型微生物7
15细菌形态特征7
151细菌的形态7
152细菌的大小8
16细菌的细胞结构8
161细胞壁9
162细胞膜10
163细胞质11
164拟核12
165鞭毛12
166菌毛12
167荚膜、菌胶团和黏液膜12
168芽孢13
17细菌的生长13
171细菌的生长曲线13
172细菌生长的计算15
18浸矿细菌17
181浸矿细菌的种类17
182浸矿细菌的培养与驯化18
183菌种的采集和分离培养20
19细菌冶金研究方法21
191细菌摇瓶试验21
192细菌搅拌槽浸试验22
193细菌柱浸试验25
参考文献26
第2章细菌冶金工艺矿物学28
21矿物特性在细菌冶金中的地位28
211概述28
212矿物特性对细菌冶金工艺的影响28
22细菌冶金工艺矿物学31
221矿石的结构和构造31
222矿物的粒度分布33
223矿物解离和连生体类型36
224矿石中元素的赋存状态37
23常见硫化物的晶体化学及其细菌氧化特点39
231黄铁矿40
232毒砂44
233黄铜矿46
234辉铜矿48
235铜蓝49
236方铅矿50
237闪锌矿51
238磁黄铁矿53
239镍黄铁矿55
2310辉锑矿56
2311雄黄57
2312辉银矿59
24硫化物矿物60
25矿物的细菌氧化序列61
参考文献62
第3章金矿石细菌冶金64
31概述64
311难处理金矿石的类型64
312金矿石难处理的原因65
32难处理金矿石预处理工艺66
33金矿石细菌冶金原理67
331难处理金矿氧化过程的化学问题67
332难处理金矿石细菌氧化浸出的基本原理71
34细菌氧化工艺的影响因素与动力学76
341细菌氧化工艺的影响因素76
342细菌氧化过程动力学80
35细菌氧化的主要工艺82
351难处理金矿细菌氧化工艺发展概况82
352典型工艺83
353细菌氧化工艺流程及主要设备85
36难处理金矿细菌氧化工厂实例94
361Fairview细菌氧化厂94
362Sao Bento加压与细菌氧化厂96
363Youanmi金矿细菌氧化厂98
364烟台黄金冶炼厂细菌氧化车间101
365Newmount黄金公司的低品位难处理矿石的细菌氧化堆浸104
37难处理金矿细菌氧化工艺的技术经济分析107
371细菌氧化工艺的特点与工艺指标107
372不同氧化工艺的建厂投资对比108
373不同氧化工艺生产费用对比109
374细菌氧化工艺生产费用分析109
375细菌氧化与焙烧工艺经济效益对比110
38细菌氧化工艺的不足与局限性111
参考文献112
第4章铜矿石细菌冶金114
41概述114
411开发利用低品位铜矿的意义114
412低品位铜矿石湿法提铜技术的发展现状114
413应用细菌浸出技术回收利用低品位铜矿资源115
414细菌浸铜技术的工业前景116
415我国加强细菌浸铜工艺研究和应用的必要性117
42铜矿石细菌冶金原理117
421铜矿石细菌浸出理论基础117
422辉铜矿的浸出119
423黄铜矿的浸出122
43铜矿石浸出工艺126
431铜矿石浸出体系126
432浸出方式130
44细菌浸铜工艺135
441细菌浸铜技术的进展135
442含铜硫化物细菌浸出的活性序列137
443铜矿石细菌浸出提铜工艺流程及设备139
444硫化铜矿堆浸操作149
445硫化铜矿堆浸的主要影响因素153
446细菌浸铜工业应用实例155
447存在问题与发展方向160
参考文献161
第5章铀矿石细菌冶金163
51概述163
52细菌浸铀的原理165
521铀的天然存在形式165
522细菌浸铀的机理165
523浸铀细菌166
53细菌浸铀工艺影响因素167
531矿石性质的影响167
532工艺参数的影响167
533微生物的影响170
54细菌浸铀主要工艺171
541原则工艺及基本工序171
542细菌堆浸172
543细菌地浸工艺173
544细菌原地爆破浸铀175
545细菌渗滤浸铀175
546细菌搅拌浸铀176
55铀矿细菌堆浸主要设备177
551设备连接图177
552喷淋布液装置177
553生物膜连续氧化装置及菌液制备179
554生物接触氧化槽179
56细菌浸铀实例180
561加拿大某公司细菌堆浸180
562江西赣州草桃背分矿细菌堆浸180
563新疆伊宁铀矿细菌地浸试验182
564江西赣州某铀矿原地爆破细菌浸出183
565721矿渗滤浸铀试验实例183
57细菌浸铀的前景及发展方向184
571细菌浸铀的前景184
572细菌浸铀的发展方向184
参考文献185
第6章其他金属矿石的细菌冶金187
61银矿石的细菌冶金187
611概述187
612银矿石细菌冶金的意义188
613银矿石细菌冶金原理189
614从细菌氧化渣中提银189
615银矿石细菌氧化实践190
62镍钴的细菌冶金190
621砷化钴矿的细菌浸出190
622含钴黄铁矿的细菌浸出微生物学在冶金工艺中的作用191
623硫化镍矿的生物浸出191
63铝土矿的细菌脱硅192
631我国铝资源的特点及铝土矿脱硅的意义192
632铝土矿预脱硅创新性技术——微生物预脱硅193
633硅酸盐细菌脱硅研究193
634存在问题196
参考文献196
第7章微生物技术在冶金中的其他应用198
71黄金生产中废水的微生物处理198
711微生物除氰198
712微生物处理污水中重金属离子201
72有色冶金工业废水的微生物处理203
721生物法净化废水的作用机理203
722生物处理法在有色冶金工业废水中的应用205
73钢铁冶金工业废水的微生物处理211
731钢铁企业的焦化废水短程生物脱氮211
732钢铁企业综合废水生物脱酚处理工艺的改进212
733钢焦化废水处理工艺清洁生产技术213
734工业废水中重金属的去除214
参考文献214
第1章细菌冶金基础知识1
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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作为一个热爱科学探索的普通读者,我一直对微生物如何影响我们生活的方方面面感到着迷。最近,我偶然翻阅了一本名为《细菌冶金学》的书,虽然我并非冶金行业的专业人士,但我被这个书名所吸引,带着一丝好奇心开始了我的阅读之旅。这本书的封面设计简洁而富有科技感,让我对接下来的内容充满了期待。初翻开,我就被书中严谨的科学态度和清晰的逻辑结构所折服。作者以一种引人入胜的方式,将原本可能枯燥的科学概念娓娓道来。我尤其欣赏的是书中对历史背景的梳理,它追溯了微生物在人类文明发展早期就已经存在的潜在联系,比如古代文明中利用天然微生物群落来处理金属矿石的痕迹。这种宏观的视角让我意识到,科学的发展并非一蹴而就,而是有着深厚的历史积淀。更让我惊喜的是,书中对于不同种类细菌的介绍,不仅是简单地列举它们的形态特征,更是深入探讨了它们在特定环境下的生存策略和代谢机制,以及这些机制如何与金属元素的相互作用产生深刻影响。作者用生动形象的比喻,将那些微观的生命活动描绘得栩栩如生,仿佛我能亲眼看到那些细菌在土壤和岩石中辛勤工作,默默地改变着周围的一切。即使是对化学反应不太熟悉的读者,也能在作者的引导下,逐渐理解微生物是如何通过其独特的生化过程,例如氧化还原反应、生物沉淀等,来富集、分离或转化金属。书中对实验方法的阐述也十分详尽,从样本采集的注意事项到分析测试的流程,都力求做到严谨细致,这让我体会到了科学研究的严谨性和精确性。尽管我无法完全掌握所有技术细节,但能够窥见科研工作者是如何一步步揭示微生物世界的奥秘,就已经足够令人兴奋。整本书给我一种全新的视角,让我重新审视那些在土壤、水中甚至我们身体里无处不在的微小生命,它们所蕴含的巨大潜力和未知的力量。

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我一直认为,一本优秀的书籍应该能够以一种既深刻又易懂的方式,向读者传递知识,并激发他们的思考。《细菌冶金学》这本书,无疑做到了这一点。当我初次看到这本书名时,我承认我对“冶金学”这个词汇并不熟悉,但我对“细菌”这个概念充满了好奇。作者以一种非常引人入胜的方式,将生物学与冶金学这两个看似毫不相关的领域巧妙地结合在了一起。书中,作者首先描绘了微生物世界的广阔图景,它们如何遍布地球,以及它们所拥有的各种令人惊叹的生理和代谢能力。随后,作者将这些微观生命与宏观的金属开采、提纯以及环境保护联系起来。我被书中关于“生物冶金”的介绍所深深吸引,特别是“生物浸出”技术,作者用清晰的图示和通俗的语言,解释了细菌如何通过其分泌的酶或酸,将矿石中的金属离子溶解出来,从而实现金属的绿色提取。这种颠覆传统冶金观念的技术,让我看到了科学创新的巨大潜力。书中还详细阐述了不同种类的细菌在冶金过程中的具体作用,例如,一些细菌能够帮助富集贵金属,而另一些细菌则可以用于处理有毒的重金属。这些细节的呈现,让我对微生物这一群体有了更加全面和深刻的认识。总而言之,《细菌冶金学》这本书不仅让我学习到了新的科学知识,更重要的是,它激发了我对科学探索的热情,让我看到了微生物在解决人类社会面临的资源和环境问题上的巨大价值。

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我一直对那些能够让我看到科学不同领域之间奇妙联系的书籍抱有浓厚的兴趣。《细菌冶金学》这本书,恰恰满足了我这一需求。当我翻开这本书时,我承认我对“冶金学”这个词汇并不熟悉,但我对“细菌”这个词汇充满了好奇。作者以一种非常引人入胜的方式,将这两个看似毫不相干的领域巧妙地结合在了一起。书中,作者首先描绘了微生物世界的广阔图景,它们如何遍布地球,以及它们所拥有的各种令人惊叹的生理和代谢能力。随后,作者将这些微观生命与宏观的金属开采、提纯以及环境保护联系起来。我被书中关于“生物冶金”的介绍所深深吸引,特别是“生物浸出”技术,作者用清晰的图示和通俗的语言,解释了细菌如何通过其分泌的酶或酸,将矿石中的金属离子溶解出来,从而实现金属的绿色提取。这种颠覆传统冶金观念的技术,让我看到了科学创新的巨大潜力。书中还详细阐述了不同种类的细菌在冶金过程中的具体作用,例如,一些细菌能够帮助富集贵金属,而另一些细菌则可以用于处理有毒的重金属。这些细节的呈现,让我对微生物这一群体有了更加全面和深刻的认识。总而言之,《细菌冶金学》这本书不仅让我学习到了新的科学知识,更重要的是,它激发了我对科学探索的热情,让我看到了微生物在解决人类社会面临的资源和环境问题上的巨大价值。

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作为一名对自然科学抱有浓厚兴趣的普通读者,《细菌冶金学》这本书给我带来了前所未有的阅读体验。我一直以为,细菌仅仅是与疾病相关的微小生物,但这本书彻底改变了我对它们的认知。作者以一种非常引人入胜的方式,将微生物的奇妙世界与冶金学这一看似不相关的学科巧妙地联系起来。我惊讶地发现,那些我们肉眼看不见的细菌,竟然在金属的形成、转化和回收过程中扮演着至关重要的角色。书中对“生物冶金”这一新兴领域的详细介绍,让我大开眼界。作者以严谨的科学态度,结合丰富的案例研究,生动地阐述了微生物如何通过其独特的生理代谢活动,影响着金属的赋存和提取。我尤其被书中关于“生物浸出”技术的描述所吸引。作者用通俗易懂的语言,解释了细菌如何能够溶解矿石中的金属,并通过后续的生物或化学方法进行分离和提纯。这种绿色、低能耗的冶金方式,让我看到了未来工业发展的无限可能。书中对不同微生物在冶金过程中作用的细致分析,也让我领略到了微生物世界的复杂性和多样性。例如,作者详细介绍了某些细菌如何能够富集贵金属,而另一些细菌则如何能够去除矿石中的杂质。这些知识不仅拓展了我的科学视野,更让我对微生物这个古老而神秘的生命群体,产生了由衷的敬畏。总而言之,《细菌冶金学》是一本极具启发性的书籍,它让我看到了科学各个领域之间意想不到的联系,也让我对微生物在人类社会发展中扮演的角色有了更深刻的认识。

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作为一名对科学知识充满渴求的普通读者,《细菌冶金学》这本书给我带来了极大的阅读乐趣和知识收获。当我初次看到这本书名时,我便被它深深吸引。细菌,我们日常生活中常常避之不及的微生物,竟然还能与“冶金学”这个听起来颇为专业的领域产生联系?这份好奇心驱使我翻开了这本书。作者以一种极其精妙的方式,将生物学与冶金学这两个看似风马牛不相及的学科,如同一对默契的舞者,在书页间翩翩起舞。书中,作者首先为我们展现了一个生机勃勃的微生物世界,从土壤中的细菌到深海的古菌,它们以我们难以想象的方式,默默地影响着地球的化学循环。接着,作者巧妙地将目光投向了金属的获取与利用,并揭示了微生物在其中扮演的关键角色。我尤其对书中关于“生物浸出”技术的描述印象深刻,作者用生动形象的比喻,将那些微小的细菌描绘成勤劳的“矿工”,它们能够利用自身分泌的酶或酸,将矿石中的金属离子溶解出来,从而为后续的金属提取提供便利。这种绿色、低能耗的冶金方式,让我对未来工业的发展方向有了全新的认识。书中对不同种类细菌在冶金过程中的作用机制的详尽阐述,更是让我对微生物的智慧和能力充满了敬畏。总而言之,《细菌冶金学》是一本极具启发性的书籍,它不仅拓宽了我的科学视野,更让我看到了微生物在推动社会进步和环境保护方面所蕴含的巨大潜力。

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作为一个对自然科学充满好奇的普通读者,我时常会寻找那些能够拓展我视野的书籍。《细菌冶金学》这本书,无疑满足了我的这一需求。初读此书,我被其标题吸引,心里想着,细菌与冶金,这究竟是怎样的一个联系?带着这份好奇,我开始阅读,并且很快就被书中展现出的奇妙世界所吸引。作者并没有上来就讲解晦涩的专业术语,而是先从宏观层面,将微生物在自然界中的普遍存在及其重要性娓娓道来。我了解到,在我们脚下的土壤、海洋深处,甚至空气中,都充满了各种各样的细菌,它们以我们难以想象的方式运作着,影响着地球的物质循环。接着,作者巧妙地引入了冶金学的概念,并解释了微生物如何通过其独特的生理代谢活动,与金属元素发生相互作用。我尤其被书中对“生物浸出”和“生物堆浸”等技术的介绍所吸引。作者用通俗易懂的语言,结合生动的图解,为我描绘了一个微生物“吞噬”矿石,并从中“吐”出金属离子的过程。这听起来如同科幻小说,但作者却用严谨的科学论证,将其变为现实。书中还深入探讨了不同种类的细菌在冶金过程中的作用,比如那些能够产酸的细菌,它们如何溶解金属氧化物;以及那些能够还原金属离子的细菌,它们又如何将金属沉淀出来。这些细节的阐述,让我对细菌这个微观世界的“工程师”有了更深的认识。此外,书中对环境友好型冶金技术的讨论,更是引起了我强烈的共鸣。在当今社会,我们越来越重视环境保护和可持续发展,而生物冶金技术恰恰为我们提供了一种绿色、高效的解决方案。这本书不仅让我学习到了新的科学知识,更重要的是,它点燃了我对科学探索的热情,让我看到了微生物在人类社会发展中潜在的巨大价值。

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这本书在我心中激起了前所未有的阅读热情,不仅仅是因为它的主题新颖,更是因为作者的叙述方式。他似乎拥有一种将复杂问题简单化的魔力,将那些原本晦涩难懂的科学原理,变成了一场精彩绝伦的知识盛宴。我一直以来对环境科学和可持续发展都抱有浓厚的兴趣,而《细菌冶金学》这本书恰恰触及了我关注的领域。在阅读过程中,我惊讶地发现,那些我们常常忽视的微小细菌,竟然在环境保护和资源回收方面扮演着如此重要的角色。书中详细阐述了利用微生物来修复被污染的土壤和水源,以及从废弃物中回收有价值金属的创新技术。这些内容让我大开眼界,深刻体会到生物技术在解决现实世界问题上的巨大潜力。作者通过大量的案例研究和图表分析,清晰地展示了微生物在这些过程中的具体作用机制。例如,书中描述了某些细菌如何能够将有毒的重金属转化为溶解度较低的形态,从而将其固定在土壤中,减少对生态环境的危害。又或者,一些特定的细菌群落能够有效地从电子废弃物中提取出黄金、铂等贵金属,这不仅具有重要的经济价值,更是对有限资源的一种高效利用。我尤其被书中关于“生物浸出”技术的介绍所吸引。作者用通俗易懂的语言解释了这种技术的核心原理,即利用微生物代谢产生的酸性物质或络合剂,将矿石中的金属离子溶解出来,然后通过后续的生物或化学方法进行分离和提纯。这种绿色、低能耗的冶金方式,让我看到了未来工业发展的一种可能性。在阅读过程中,我仿佛置身于一个充满活力的实验室,与作者一同探索微生物的无限可能。这本书不仅更新了我对细菌的认知,更激发了我对科学创新和环境保护的思考。

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我一直认为,书籍的价值不仅仅在于其内容的深度,更在于它能否引发读者思考,是否能打开新的视野。《细菌冶金学》这本书无疑做到了这一点。当我拿起这本书时,我并没有对“冶金学”这个词汇抱有太多的期待,我更倾向于从生物学的角度去理解这本书。然而,作者却以一种极其巧妙的方式,将生物学与冶金学这两个看似不相关的领域紧密地联系在了一起。书中,我看到了作者对自然界中微生物多样性的细致描绘,以及它们在不同生态系统中扮演的角色。但更令我震撼的是,作者是如何将这些微观生命的活动,与宏观的金属开采、提纯以及环境保护联系起来的。我从未想过,那些我们肉眼无法看见的细菌,竟然能够成为我们改造和利用地球资源的一股强大力量。书中对“生物修复”和“生物冶金”技术的详细介绍,让我对可持续发展有了更深刻的理解。作者不仅列举了大量的科学证据,还结合了许多生动的实例,说明了如何利用微生物来降低传统冶金过程对环境造成的污染,以及如何从低品位矿石和工业废弃物中回收有价值的金属。我尤其对书中关于“生物吸附”和“生物沉淀”的章节印象深刻。作者用非常清晰的图示和文字,解释了微生物细胞表面或其代谢产物如何能够选择性地吸附或沉淀特定的金属离子。这种温和、环保的技术,让我看到了未来冶金工业绿色转型的希望。这本书的价值在于,它打破了我原有的认知壁垒,让我看到了科学各个领域之间意想不到的联系,也让我对微生物这个古老而神秘的生命群体,有了全新的敬畏之心。

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我一直对那些能够拓展我视野、挑战我固有认知的书籍情有独钟。《细菌冶金学》这本书,无疑达到了这样的效果。当我拿起这本书时,我对“冶金学”这个概念本身并没有太多的了解,我更感兴趣的是书中“细菌”这一部分。然而,作者却以一种极为巧妙的方式,将生物学与冶金学这两个看似毫不相关的领域融为一体,创造出了一个全新的视角。书中,作者首先带领我认识了微生物世界的奇妙之处,它们如何在各种环境中生存,以及它们所拥有的独特代谢能力。然后,作者笔锋一转,将这些微观生命与宏观的金属开采、提纯以及环境保护联系了起来。我被书中关于“生物冶金”的介绍所深深吸引,尤其是“生物浸出”技术,作者用生动形象的语言,解释了微生物如何利用其分泌的酶或酸,将矿石中的金属离子溶解出来,从而实现金属的绿色提取。这种颠覆传统冶金观念的技术,让我看到了科学创新的巨大潜力。书中还详细阐述了不同种类的细菌在冶金过程中的具体作用,例如,一些细菌能够帮助富集贵金属,而另一些细菌则可以用于处理有毒的重金属。这些细节的呈现,让我对微生物这一群体有了更加全面和深刻的认识。总而言之,《细菌冶金学》这本书不仅让我学习到了新的科学知识,更重要的是,它激发了我对科学探索的热情,让我看到了微生物在解决人类社会面临的资源和环境问题上的巨大价值。

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我是一名对新兴技术和科学前沿充满兴趣的爱好者,最近读了《细菌冶金学》这本书,给我留下了极其深刻的印象。在我看来,这本书不仅仅是一本关于科学知识的科普读物,更像是一扇通往未来工业新方向的窗口。作者以一种极具洞察力的视角,将看似遥远的生物学与现实的工业生产巧妙地结合在一起。书中对微生物在金属提取和回收方面的应用进行了详尽的阐述,这让我对“生物冶金”这一概念有了全新的认识。我一直以为金属的获取和提纯是一个高度依赖高能耗、高污染的传统工业过程,但这本书彻底颠覆了我的这一认知。作者通过大量的科学研究数据和案例分析,向我展示了如何利用细菌的代谢活动,以一种更加环保、经济的方式来获取和分离金属。我尤其对书中介绍的“生物浸出”技术印象深刻。作者用生动形象的比喻,将那些微小的细菌描述成一个个勤劳的“矿工”,它们在矿石中穿梭,通过分泌酶或酸,将金属离子溶解出来,从而为后续的提取分离创造条件。这种“润物细无声”的科技,让我对微生物的智慧充满了敬畏。书中对不同微生物在不同金属提炼过程中的作用机制的细致描述,让我看到了微生物世界的复杂性和多样性。例如,某些细菌能够有效地富集贵金属,而另一些细菌则擅长处理有毒重金属。这些信息为我打开了一个全新的科学领域。这本书的价值在于,它不仅传授了知识,更激发了我的思考,让我看到了科技如何能够以更可持续的方式,解决人类面临的资源和环境挑战。

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