ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КУЛЬТУРУ ХЕМОЛИТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Рассмотрены основные особенности конструирования матриц с осадительными элементами для высокоградиентных магнитных сепараторов со сверхпроводящими магнитными системами, предназначенных для обогащения слабомагнитного сырья. Показано, что такие матрицы должны иметь существенно меньшую массу ферромагнитных элементов по сравнению с ранее применявшимися матрицами для того, чтобы минимизировать уровень сил магнитного взаимодействия между осадительными элементами и сверхпроводящей магнитной системой. Предложено и изготовлено несколько новых типов матриц с малым значением коэффициента ферромагнитного заполнения от 6 до 38%, а именно матрицы с призматическими осадительными элементами, матрицы стержневые, пластинчатые и матрицы из композитного материала с вкраплениями малоразмерных ферромагнитных концентраторов на осадительной поверхности. Осуществлены расчеты их магнитно-силовых характеристик, результаты которых представлены в графическом виде и в виде магнитных карт рабочего пространства матриц. Проведены предварительные испытания образцов кассет с матрицами нового типа в статическом магнитном поле мощной электромагнитной установки при разных уровнях плотности магнитного потока. Показано, что в полях сверхпроводящих магнитных систем в них может быть достигнут уровень магнитных сил, существенно превышающий показатели промышленных сепараторов с мощными электромагнитными системами.

 

Для цитирования: Киореску А. В. Влияние времени воздействия микроволнового излучения на культуру хемолитотрофных микроорганизмов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2019. – № 9. – С. 115–121. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-09-0-115-121.

 

Ключевые слова

Высокоградиентная магнитная сепарация, высокоградиентный сепаратор, полиградиентный сепаратор, осадительный элемент, полиградиентная матрица, сверхпроводящая магнитная система.

Номер: 9
Год: 2019
ISBN: 0236-1493
UDK: 66.061.34 + 622.7
DOI: 10.25018/0236-1493-2019-09-0-115-121
Авторы: Киореску А. В.

Информация об авторах: Киореску Александр Вадимович — аспирант, младший научный сотрудник, e-mail: kioresku88@gmail.com, Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН.

Библиографический список:

1.        Brierley C. L., Brierley J. A. Progress in bioleaching: part B: applications of microbial processes by the minerals industries // Applied microbiology and biotechnology. 2013. Vol. 97. No 17. Pp. 7543—7552.

 

2.        Castro C., Donati E. Effects of different energy sources on cell adhesion and bioleaching of a chalcopyrite concentrate by extremophilic archaeon Acidianus copahuensis // Hydrometallurgy. 2016. Vol. 162. Pp. 49—56.

 

3.        Хайнасова Т. С. Факторы, влияющие на бактериально-химические процессы переработки сульфидных руд // Записки Горного института. — 2019. — Т. 235. — С. 47—54. DOI: 10.31897/PMI.2019.1.47.

 

4.        Мусихин В. О., Киореску А. В. Сочетанное воздействие СВЧ-излучения и ультразвука на смешанную культуру хемолитотрофных аборигенных микроорганизмов Камчатской никеленосной провинции // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. — 2018. — № 6. — С. 159—165.

 

5.        Хайнасова Т. С. и др. Окисленная руда как источник выделения ацидофильных хемолитотрофных микроорганизмов для биовыщелачивания сульфидных медно-никелевых руд // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2013. — № 10. — С. 127—134.

 

6.        Киореску А. В. Исследование влияния СВЧ-излучения на ацидофильные хемолитотрофные бактерии // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2016. — № S31. — С. 313—318.

 

7.        Fu K. et al. Bioleaching of different copper sulphide minerals and their physicochemical properties dependence // Mineral Processing and Extractive Metallurgy. 2016. Vol. 125. No 1. Pp. 1—4.

 

8.        Mudd G. M., Weng Z., Jowitt S. M. A detailed assessment of global Cu resource trends and endowments // Economic Geology. 2013. Vol. 108. No 5. Pp. 1163—1183.

 

9.        Fonti V., Dell'Anno A., Beolchini F. Does bioleaching represent a biotechnological strategy for remediation of contaminated sediments? // Science of the Total Environment. 2016. Vol. 563. Pp. 302—319.

 

10.     Fang J. et al. Transformation of iron in pure culture process of extremely acidophilic microorganisms // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2017. Vol. 27. No 5. Pp. 1150— 1155.

 

11.     Рогатых С. В., Докшукина А. А., Левенец О. О., Мурадов С. В., Кофиади И. А. Оценка качественного и количественного состава сообществ культивируемых ацидофильных микроорганизмов методами ПЦР-РВ и анализа библиотеки клонов // Микробиология. — 2013. Т. 82. — № 2. — С. 212—212.

 

12.     Киореску А. В. Изменение окислительной активности хемолитотрофных микроорганизмов под воздействием микроволнового излучения // Успехи современного естествознания. — 2018. — № 11(2). — С. 343—347.

Наши партнеры

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.