چكيده فارسي :
اهداف: اسيدي تيوباسيلوس فرواكسيدانس يكي از مهم ترين ميكروارگانيزم هاي فرآيند بيوليچينگ است. طي فرآيند بيوليچينگ مس بيواكسيداسيون آهن موجب تشكيل جاروسيت مي شود. تشكيل جاروسيت راندمان بيوليچينگ مس را كاهش مي دهد. اين پژوهش با هدف بررسي اثر غلظت آهن در فرآيند تشكيل جاروسيت و ارزيابي رشد و فعاليت اسيدي تيوباسيلوس فرواكسيدانس انجام شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، باكتري اسيدي تيوباسيلوس فرواكسيدانس در محيط كشت 9k حاوي سولفات آهن فرو با غلظت هاي 5، 10، 20، 30، 50گرم بر 100 ميلي ليتر و همچنين محيط حاوي جوانه جاروسيت با غلظت هاي 5 و 10گرم بر ليتر كشت داده شد. غلظت آهن با روش جذب اتمي سنجيده شد. تجزيه و تحليل جاروسيت با روش هاي طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز (ftir) و طيف سنجي پرتو ايكس (xrd) صورت گرفت.يافته ها: تعداد باكتري در غلظت هاي 5، 10، 20، 30، 50گرم بر 100 ميلي ليتر سولفات آهن فرو به ترتيب 10^7 ×5، 10^8 ×2/5 ، 10^7×1/5 ،10^7 ×10 و 10^7 ×7 سلول بر ميلي ليتر و مقدار رسوب جاروسيت در غلظت هاي يادشده به ترتيب 1/80، 6/09 ،10/90، 16/65، 28/8گرم بود. كمترين ميزان جاروسيت در غلظت سولفات آهن 10گرم بر 100 ميلي ليتر تشكيل شد. ميزان غلظت جاروسيت با افزايش غلظت سولفات آهن فرو افزايش يافت و با كاهش تعداد سلول هاي اسيدي تيوباسيلوس فرواكسيدانس در غلظت هاي 5 و 10گرم در ليتر جوانه جاروسيت موازي بود؛ ميزان غلظت جاروسيت 3/13 و 3/68گرم بود. همچنين رشد باكتري در شرايط عدم حضور جوانه جاروسيت بيشتر بود.نتيجه گيري: غلظت بهينه آهن فرو در محيط كشت 9k محدوده 10گرم در 100ميلي ليتر است. در اين شرايط حداكثر رشد اسيدي تيوباسيلوس فرواكسيدانس و حداقل ميزان تشكيل جاروسيت وجود دارد.
چكيده لاتين :
Aims Acidithiobacillus ferrooxidans is one of the most important microorganism in bioleaching.
During this process, biooxidation of iron leads to precipitation of jarosite. Jarosite decreases
copper bioleaching efficiency. The aim of this study was to investigate the iron concentration in
the precipitation of jarosite and the activity of Acidithiobacillus ferrooxidans.
Materials & Methods Acidithiobacillus ferrooxidans was cultivated in 9k medium containing
ferrous sulfate (Fe2+) with concentrations of 5, 10, 20, 30, and 50g/100ml and also jarosite seed
medium with concentrations of 5 and 10g/l. The iron concentration was assessed by atomic
absorption. Jarosite was analyzed by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray
crystallography (XRD) methods.
Findings The cell count of Acidithiobacillus ferrooxidans, in Fe2+ concentrations of 5, 10, 20,
30, and 50g/100ml was 5×107, 2.5×108, 1.5×107, 10×107, and 7×107cell/ml, respectively.
The jarosite precipitation rate in concentrations of 5, 10, 20, 30, 50g/100ml was 1.80, 6.09,
10.90, 16.65, and 28.8g. The minimum rate of jarosite precipitation was in 10g/100ml of Fe2+
concentration. Jarosite precipitation rate increased by increment of Fe2+ concentration and
it was parallel with decrease of Acidithiobacillus ferrooxidans cell count in concentrations of 5
and 10g/l of jarosite seed; the jarosite precipitation rate was 3.13, 3.68g. However, the growth
of Acidithiobacillus ferrooxidans was better than the absence of jarosite seed.
Conclusion The optimal concentration of Fe2+ in 9K medium is 10g/100 ml. In this condition,
the maximum growth rate of Acidithiobacillus ferrooxidans and minimal precipitation of jarosite
exist.