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由于对细菌生长的毒性而在较高的纸浆密度下降。
作为纸浆密度增加,金和铜生物浸入效率降低。
废介质浸出表明比两步生物浸出更高的金回收。
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较高培养基增加了氰离子可用性的金色络合。
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电子产品的快速技术进步和相对较短的寿命导致电子废来自电子废物的金生物妇生:通过花费介质浸入改性的改进策略金盐回收一克多少钱物的增长速度,金线回收这通常含有大量的毒性和贵金属。与常规回收方法相比,生物浸出是金属提取的环保工艺。
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通过使用由染色细菌的纯和混合培养物产生的氰化物的金氰化物络合从电子废料络合生物浸出紫杉杆菌,铜绿假单胞菌氟脲荧光荧光。由于对细菌有毒,金线回收采用了一种两步的生物浸入方法,金线回收其中在早期固定相期间在达到最大生长和氰化物产生后将固体废物加入到来自电子废物的金生物妇生:通过花费介质浸入改性的改进策略废料提金回收多少一克细菌培养物中。纯培养物。显示出最高的氰化物产生,在两步中产生的最大金回收率为0.5%纸浆密度为0.5%纸浆密度。统治。在相同的纸浆密度下,金线回收使用细菌无细胞代谢物的培养基生物浸渍达到金回收率为18%。当花培养基的增加时,回收增加到30%以移位氰化物离子产生的均衡。首次证明了第一次改性废介质进一步改善金属溶解并产生更高的金属回收与两步生物浸出相比。

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