杨洪英
1.生物冶金 2.矿石分离技术及工艺矿物学 3.低品位复杂有色金属资源的综合利用技术 4.工业废物和废水微生物治理技术
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- 姓名:杨洪英
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学术头衔:
博士生导师,
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学科领域:
有色金属冶金
- 研究兴趣: 1.生物冶金 2.矿石分离技术及工艺矿物学 3.低品位复杂有色金属资源的综合利用技术 4.工业废物和废水微生物治理技术
杨洪英:女,博士,东北大学教授。现任材冶学院有色金属冶金研究所副所长。担任中国有色金属学会理事、贵金属学术委员会副主任委员。多年来主持国家级、省级以及横向研究项目二十多项。获得科研奖励十多项,其中省部科技进步二等奖2项、省教委科技进步一等2项、省教委科技进步二等奖2项。出版专著1部,教材3部。发表论文70余篇。其中有些被SCI、EI收录。主要研究方向: 1.生物冶金 2.矿石分离技术及工艺矿物学 3.低品位复杂有色金属资源的综合利用技术 4.工业废物和废水微生物治理技术 近五年主持的研究课题有: 1.国家自然科学基金项目(50074015) “细菌氧化作用下黄铁矿晶体结构和表面改性的研究”; 2.国家自然科学基金项目(50274024) “浸矿菌液/载金毒砂界面反应的化学行为及砷的相变机理研究”; 3.973计划专题项目(2004CB418506-4) “微生物作用下污染生态过程与修复机理”; 4.辽宁自然科学基金项目(20022022) “微生物氧化含砷金矿脱砷过程和砷的相变机理研究”; 5.辽宁自然科学基金项目(20052030) “微生物胞外多糖层EPS对有色金属废渣金属浸出的研究”; 6.主持多项企业攻关项目“嗜温菌驯化及含砷金精矿氧化可行性试验研究”、“微生物氧化含砷金矿的工艺矿物学研究”、“浮选尾矿细菌浸出综合研究”、“含砷含碳低品位原矿细菌氧化堆浸-氰化提金技术研究”、“有色金属尾矿的综合利用”、“精矿石铜铅锌分离的新技术”、“低品位复杂有色金属资源的综合利用技术”。
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杨洪英, YANG Hong-ying, YANGLi, ZHAO Yu-shan, CHEN Gang, LU Jiu-ji, FAN You-jing
Trans. Nonferrous Met. Soc. China Dec.2002 Vol. 12 No.6,-0001,():
-1年11月30日
Through the study by electronic probe it was found that many new cracks and holes appear on the surface of gold-bearing arsenopyrite crystal oxidized by Thiobacillus ferrooxidans, which are along with some directions. Then the selective bio-oxidation model of gold-bearing arsenopyrite was set up. The selective bio-oxidation resulting from the submicro-battery effect of gold/arsenopyrite mineral pairs naturally forms in the gold-bearing arsenopyrite crystal. Thiobacillus ferrooxidans has priority to oxidize the place of gold-rich and oxidizes selectedly along with the crystal border, crystal face and crack. The bacteria oxida-tion process of gold-bearing arsenopyrite is divided into three stages: the first stage is the surface oxidation, the second stage is restraining oxidation and the third stage is the filament oxidation, bacteria oxidize along with cracks of arsenopyrite.
selective bio-oxidation model, submicro-battery effect, gold-bearing arsenopyrite, Thiobacillus ferrooxidans
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杨洪英, YANG Hong-ying, GONG En-pu, YANG Li, CHEN Gang, FAN You-jing, ZHAO Yu-shan, LBJiu-ji
Trans. Nonferrous Met. Soc. China Dec.2004 Vol. 14 No.6,-0001,():
-1年11月30日
During bio-oxidation of sulfides, the chemical state change of sulfur is a complex and key factor. It is not only an in-dicator of the extent and intensity of the bio-oxidation, but also controls the property of bio-leaching medium and the period of oxi-dation. The chemical state of sulfur in sulfides oxidized by leaching bacteria was studied with XPS. Sulfide minerals in the arsenic-bearing gold concentrate consist of pyrite, arsenopyrite, chalcopyrite, galena, sphalerite and so on. In order to probe the pattern of the chemical state change of sulfur in the bio-oxidation residue of arsenic-bearing gold concentrate, the structure of the grains, and the surface nature of the residue, XPS test was carried out through different sputtering duration. The study of XPS clearly shows that: sulfides is progressively oxidized from the surface of minerals to the core by leaching bacteria; the chemical valence of sulfur changes from S2-or [S2]2-to [SO4]2-; sulfur in the core is in a reduction state, S2-or [S2] 2-, but exists in an oxida-tion state S6 + on the surface; due to the chemical state change of sulfur, mineral phase of the bio-oxidation residue is also changed (sulfides inside, while sulfates outside); the layered structure is found in the grains of the bio-oxidation residue.
bio-oxidation, arsenic-bearing gold concentrate, XPS, chemical state, sulfur, surface nature
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杨洪英, Yang Hong-Ying, Yang Li, Fan You-Jing, Chen Gang, Zhao Yu-Shan, Lu Jiu-Ji
贵金属,2003,24(4):32~35,-0001,():
-1年11月30日
研究了广西某难处理金精矿的化学成分、矿物成分、粒度分布和金的赋存状态。研究表明金的品位为144g/t,银的品位为35g/t,砷含量为2215%。金、银含量在各粒级中分布不均匀,不同粒级金、银品位不同,在<74μm粒级中金的品位最高达154.0g/t,银的品位为45g/t,砷为2416%。金的载体矿物主要是毒砂,其次是黄铁矿,金以超微细粒和次显微金包裹于毒砂和黄铁矿中。
难处理金矿, 金赋存状态, 载金矿物, 毒砂, 黄铁矿
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杨洪英, YANG Hong-ying, GONG En-pu, ZHAO Yu-shan, CHEN Gang
东北大学学报(自然科学版),2004,25(9):895~898,-0001,():
-1年11月30日
细菌氧化黄铁矿的过程是细菌破坏黄铁矿化学键和建立新化学键的过程。细菌在浸矿菌液/天然黄铁矿界面上产生一系列的生物化学反应。由于黄铁矿的(100),(110),(111)面上亚铁离子和对硫离子团的分布形式、密度不相同,因此菌液/黄铁矿各种界面的氧化腐蚀程度也有差异。通过对天然黄铁矿(100),(110)和(111)面的细菌氧化动态试验研究,可以将细菌氧化黄铁矿的过程分为三个阶段:第一阶段是黄铁矿的点状氧化阶段;第二阶段为黄铁矿面状氧化阶段;第三阶段为黄铁矿遭到严重的氧化腐蚀,最终导致晶体破坏。细菌对黄铁矿不同面氧化强度顺序为(111)>(110)>(100)。
浸矿细菌, 黄铁矿, 晶面, 动态细菌氧化
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杨洪英, YANG Hongying, YANGLi, ZHAO Yushan, CHEN Gang, LU Jiuji, FAN Youjing
有色金属,2002,54(2):42~44,-0001,():
-1年11月30日
通过显微镜观察难处理金矿石中硫化物矿物对的细菌氧化过程,以硫化物矿物对的显微电池模式为基础,得出硫化矿物细菌氧化的活性系列。难处理金矿石中常见矿物细菌氧化活性序列由强至弱依次为:毒砂→闪锌矿→方铅矿→黝铜矿→辉锑矿→黄铜矿→黄铁矿→金矿物。
硫化物矿物对, 细菌氧化, 难处理金矿石, 活性序列
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杨洪英, YANG Hong-ying, GONG En-pu, CHEN Gang, ZI Jian-wei
东北大学学报(自然科学版),2004,25(12):1173~1175,-0001,():
-1年11月30日
通过对中和水及结晶物进行的化学分析和X射线粉晶分析,查明中和水中含有大量的Mg,K,Na,Ca物质;其结晶物主要是硫酸盐:MgSO4·3H2O,MgSO4·4H2O,MgSO4·1125H2O及CaSO4·2H2O·这些大量的镁和钙来源有:①细菌氧化工艺中使用的金矿中矿物成分复杂,其中含镁、含钙的碳酸盐、硅酸盐矿物较多,工艺过程中部分进入溶液,并积累起来。②用石灰进行中和时,中和后剩余的钙,停留在溶液中。中和水在复用返回细菌氧化流程时,由于镁、钙的浓度过高,会以硫酸盐形式结晶析出,造成水路堵塞,同时高浓度的镁会抑制浸矿细菌的生长,对工艺带来不利的影响。
细菌氧化工艺, 中和水, 结晶, 硫酸镁, 难处理金矿
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杨洪英, YANG Hongying, YANG Li, WEI Xujun
有色金属,2000,52(1):86~90,-0001,():
-1年11月30日
在难浸金矿石预处理的方法中细菌氧化工艺以其回收率高、生产成本低、无污染而已成为最具竞争力的工艺。但在实际生产中还没有得到大规模推广,其关键是对参加反应的双方——细菌和硫化物矿物复杂作用机理研究尚欠突破性进展。含金硫化物在细菌氧化过程中具有不同的行为。显然,仅对细菌及实验条件、工艺参数进行研究是远远不够的,必须确立细菌氧化过程中硫化物的研究主体地位,系统地开展细菌氧化作用中硫化物的矿物学研究已势在必行,它不仅具有理论指导意义而且具有加速工业化的现实意义。
难浸金矿石, 细菌氧化, 矿物学
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杨洪英, YANG Hong-ying, YANG Li, WEI Xu-jun
中国有色金属学报,2001,11(2):323~327,-0001,():
-1年11月30日
采用优良的氧化亚铁硫杆菌SH2T菌株对含金毒砂抛光片和纯毒砂粉末进行氧化试验, 并作了定时定域的显微观察分析,研究了每一阶段毒砂表面的性质和毒砂氧化膜的形成过程。毒砂在细菌氧化后覆盖了黄色氧化膜,抑制了细菌的快速氧化。用X射线粉晶衍射法对细菌氧化产物进行物相分析,结果表明氧化物的主要成分为黄钾铁矾,其次为砷华。细菌氧化膜的X射线光电子谱分析表明毒砂晶体中As表现出[AsS]2-→As(Ⅲ) →As(Ⅴ)的价态变化过程,揭示了细菌氧化过程中毒砂形貌变化规律和晶体的内在联系。
氧化亚铁硫杆菌, 毒砂, 细菌氧化
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杨洪英, YANG Hong-ying, GONG En-pu, YANG Li-li, WANG Da-wen
Trans. Nonferrous Met. Soc. China Jun. 2005 Vol. 15 No.3,-0001,():
-1年11月30日
The study on arsenopyrite and realgar of bacterial oxidation shows that the chemical behaviors of differ-ent arsenic-bearing sulphides oxidated by thermophilic bacteria are quite distinct. Arsenopyrite is active and quickly eroded in bacteria-bearing solution. With a high leaching rate over 95%, the arsenopyrite phase cannot be detected by X-ray diff raction (XRD). Arsenopyrite is highly toxic to bacteria that at the initial stage of bio2oxidation, bacteri-al growth is inhibited and the number of bacterium cell drops from 2.26
thermophilic bacteria, bacterial oxidation, chemical behavior, arsenopyrite, realgar, toxicity
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【期刊论文】氧化亚铁硫杆菌对难处理金矿石中常见硫化物单矿物的氧化
杨洪英, YANG Hongying, YANG Li, ZHAO Yushan, CHEN Geng, LU Jiuji, FAN Youjing
有色金属,2001,53(3):9~12,-0001,():
-1年11月30日
过对难处理金矿石中各种硫化物单矿物进行的细菌氧化试验,发现在相同的条件下,硫化物晶体显微形貌变化、氧化腐蚀的时间截然不同。黄铁矿是最难氧化的硫化物矿物。黄铁矿细菌氧化全过程可分三个阶段,各阶段的黄铁矿显示不同的显微特征。黄铜矿是比较难于细菌氧化的矿物。除了毒砂之外,闪锌矿是易于细菌氧化的矿物,其它分别为方铅矿、黝铜矿、辉锑矿。
氧化亚铁硫杆菌, 难处理金矿石, 硫化物, 细菌氧化
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