CN208270396U - 一种微生物体系下的电化学试验装置 - Google Patents

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吴智
衷水平
甘永刚
刘涛
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Abstract

本实用新型涉及一种微生物体系下的电化学试验装置,它包括槽体、充气系统、加热控温系统、过滤夹层、介质循环装置和电极系统;加热控温系统可对槽体内介质加热控温;过滤夹层将槽体分隔成左边微生物培养区和右边电化学测试区;充气系统可向左边微生物培养区内充氧;电极系统和介质循环装置分别设置于右边电化学测试区内,介质循环装置可将溶液从右边电化学测试区导入左边微生物培育区,使得介质在两边进行循环,电极系统可开展微生物体系下的电化学测试,该装置具有结构简单、运行高效等优点或有益的效果,能保证实验过程中微生物的活性,从而确保电化学实验数据的准确性,适于在微生物体系下的硫化矿的腐蚀电化学数据测量实验应用。

Description

一种微生物体系下的电化学试验装置
技术领域
本实用新型涉及一种微生物体系下的电化学试验装置,适于在微生物体系下的硫化矿的腐蚀电化学数据测量实验应用。
背景技术
近年来微生物浸矿技术越来越受国内外矿物加工界的普遍关注。所谓微生物浸矿是指利用存在微生物的溶液将有价金属元素从其矿石中溶解出来,加以回收利用的方法。微生物浸矿的优势在于反应温和、环境友好、能耗低、流程短,在矿石的日益贫杂及环境问题日益突出的今天,微生物浸矿技术将是有效的金属元素提取、环境保护及废物利用的有效手段。一般采用堆浸工艺在细菌存在的情况下硫化矿物被氧化并释放出金属离子,浸出液回收有价金属,余液又返回堆中。通常剩余液中都含有硫酸及Fe3+/Fe2+离子,酸及Fe3+的存在对金属的浸出是十分有用的。
硫化物的微生物浸出本质上是电化学过程。因而,系统地研究金属硫化矿细菌浸出过程中的基础理论,微生物-矿物的作用机制,半导体硫化矿细菌氧化电化学原理及动力学是生物冶金的重点研究发展方向之一。由于细菌对铁离子的氧化,Fe3+对矿物的浸出作用,细菌对浸出过程中产生的元素硫的氧化作用,细菌呼吸氧得电子对阴极的加强作用,以及细菌对矿物的直接分解作用,各个过程都关系到电子转移,故应用现代电化学测试手段是研究关于有细菌存在时硫化矿浸出过程机理的必要手段。大多硫化矿为半导体,这为我们应用电化学手段揭示其氧化浸出过程的各类反应特征及反应速率提供了方便。目前冶金领域研究矿物的生物氧化腐蚀电化学试验研究时,往往是先在槽体外用9K培养好菌种,使菌种达到指数生长期时停止培养,再收集活性细胞培养液,倒入电解池作为电解液,该装置虽然操作简单,但由于细菌存活和培养需要氧气、营养物质和温度,所以存在细菌的活性无法得到保证,甚至影响试验的可行性与数据的准确性。
为此,研发一种微生物体系下的电化学试验装置就具有重要的意义。
发明内容
本实用新型的任务是克服现有技术的不足,提供一种适宜在微生物体系下硫化矿电化学实验数据测量装置,能保证实验过程中微生物的活性,从而确保电化学实验数据的准确性。
为完成上述任务,本使用新型采用如下技术方案:
一种微生物体系下的电化学试验装置,它包括槽体,它还包括充气系统、加热控温系统、过滤夹层、介质循环装置和电极系统;所述的加热控温系统设于槽体底部,可对槽体内介质加热控温;所述的过滤夹层设于槽体中部并将槽体分隔成左边微生物培养区和右边电化学测试区;所述的充气系统由管道连通空气压缩机、空气流量计调节器、环状空气分布器组成,环状空气分布器置于左边微生物培养区内,可向微生物培养区通入空气给氧;所述的电极系统由工作电极、参比电极、辅助电极、电极支架组成,电极系统和介质循环装置分别设置于右边电化学测试区内,介质循环装置可将溶液从右边电化学测试区导入左边微生物培育区,使得介质在两边进行循环,电极系统可开展微生物体系下的电化学测试。
该装置具有结构简单、运行高效等优点或有益的效果,能保证实验过程中微生物的活性,从而确保电化学实验数据的准确性。
附图说明
实用新型的具体结构由以下附图给出。
图1是根据本实用新型提出的一种微生物体系下的电化学试验装置主视示意图。
附图中各标识表示:
1.槽体 2.加热控温系统 3.过滤夹层 4.空气压缩机 5.空气流量计调节器 6.环状空气分布器 7.介质循环装置 8.工作电极 9.参比电极 10.辅助电极 11.电极支架
以下结合附图对本实用新型实施例作进一步详细描述。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型所提供的一种微生物体系下的电化学试验装置,它包括槽体1,它还包括充气系统、加热控温系统2、过滤夹层3、介质循环装置7和电极系统;所述的加热控温系统2设于槽体1底部,可对槽体1内介质加热控温;所述的过滤夹层3设于槽体1中部并将槽体1分隔成左边微生物培养区和右边电化学测试区;所述的充气系统由管道连通空气压缩机4、空气流量计调节器5、环状空气分布器6组成,环状空气分布器6置于左边微生物培养区内,可向微生物培养区通入空气给氧;所述的电极系统由工作电极8、参比电极9、辅助电极10、电极支架11组成,电极系统和介质循环装置7分别设置于右边电化学测试区内,介质循环装置7可将溶液从右边电化学测试区导入左边微生物培育区,使得介质在两边进行循环,电极系统可开展微生物体系下的电化学测试。
本实用新型可以进一步是
所述的所述的槽体1优选耐高温硼硅玻璃槽。
所述的环状空气分布器6均布有若干小微孔。
工作时,开启加热控温装置和充气系统,在槽体1左边微生物培养区进行细菌的培育,达到培育要求后,开启介质循环装置7,待装置稳定后,进行工作电极8、参比电极9、辅助电极10的安装与调控后就可以开展微生物体系下的电化学测试或试验。
上述实施例仅为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他未背离本实用新型的精神实质与原理下所做的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围内。

Claims (3)

1.一种微生物体系下的电化学试验装置,它包括槽体(1),其特征在于它还包括充气系统、加热控温系统(2)、过滤夹层(3)、介质循环装置(7)和电极系统;所述的加热控温系统(2)设于槽体(1)底部,可对槽体(1)内介质加热控温;所述的过滤夹层(3)设于槽体(1)中部并将槽体(1)分隔成左边微生物培养区和右边电化学测试区;所述的充气系统由管道连通空气压缩机(4)、空气流量计调节器(5)、环状空气分布器(6)组成,环状空气分布器(6)置于左边微生物培养区内,可向微生物培养区通入空气给氧;所述的电极系统由工作电极(8)、参比电极(9)、辅助电极(10)、电极支架(11)组成,电极系统和介质循环装置(7)分别设置于右边电化学测试区内,介质循环装置(7)可将溶液从右边电化学测试区导入左边微生物培育区,使得介质在两边进行循环,电极系统可开展微生物体系下的电化学测试。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征是所述的槽体(1)优选耐高温硼硅玻璃槽。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征是所述的环状空气分布器(6)均布有若干小微孔。
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