①在自然界有一群具有“特异功能”的细菌,它们以“吃”金属为生。首先发现的是一些“吃”铜的细菌。在20世纪初,一件奇特的事情引起了科学家们的注意:在美国和墨西哥已开采完并被水淹没的旧铜矿中,发现了大量的铜!这些铜不像是有人放进去的,那么,它来自何处呢?科学家们猜想,可能是废矿渣中残留的铜,在某种因素的作用下“跑”了出来。经过科学家的进一步观察和研究,将铜从旧矿渣中“请”出来的是一类对铜有着特别喜好的嗜金属细菌。这些细菌以铜为食,进行自身的代谢、生长繁殖,同时促使铜从含铜的硫化物中游离出来,富集到一起,使废矿“死而复生”。
②以上发现可帮了冶金业的大忙。科学家们认为,有着“铁齿铜牙”的细菌,可以帮助人们采矿和提炼金属,并解决了人们多年来未解决的矿渣再提炼的难题。把含有金属的矿石或废渣浸泡在含有嗜金属细菌的水中,就可以达到提炼金属的目的,由于细菌在探测、采集、提炼金属方面特殊的功效,促进了一种新兴冶金工业——生物冶金业的发展。
③首先,可用细菌来“寻金”。某些芽孢杆菌,如蜡样芽孢杆菌,对黄金有特殊的“敏感性”,它们可以嗅出黄金的气味。因此,人们可以根据这类细菌的分布、增殖数量、与黄金发生的特殊颜色变化等,作为探测黄金矿的依据。人们甚至做成微生物探针,带到野外去用来标示黄金的潜在储量。
④其次,就是利用细菌来“吃”黄金了。黄金是一种十分贵重的金属,虽然在世界上分布很广,但绝大部分地区的黄金矿产含量非常低。用化学的方法来提炼黄金,成本很高,大量金矿石只能提炼出极少的黄金。然而,栖息于自然界中的嗜金属细菌具有采金和炼金的本领,这些细菌们披挂上阵,利用小巧的身躯随水钻进岩石和矿渣的每一个微小缝隙中,将分散的黄金金属微粒聚集起来,形成天然的黄金矿床。人们就可以从细菌液浸提取物中收集到纯度比较高的金子。
⑤细菌这种“吃”金属的“特异功能”,不仅为冶金业带来了新的生机和希望,而且还有清除污染、净化环境的作用。例如,全球大量的核废料正在蚕食着人类的生存空间,清洁这些有毒废料的常规办法通常非常昂贵,而且效果不佳。人类必须寻求一种新的途径来解决核废料对环境的破坏。德国科学家发现了能够在核废料中生存的球形芽孢菌,它们能够清除核废弃场中的有毒金属。
选文的说明对象是什么?(2分)
第1题:
铜的电解精炼,是将粗铜浇铸成阳极板,用纯铜作为阴极片,用硫酸铜和硫酸的水溶液作电解液,在直流电的作用下进行()。
第2题:
金属元素铜和镍在高温下可以无限互溶而形成铜镍合金,所以铜镍合金中镍的比例可以从1%到99%。
第3题:
铜是人体必需的微量无素,以下正确的说法是()。
第4题:
火法处理废杂铜的三段法是指将废杂铜投入鼓风炉中进行还原熔炼,或投入到转炉中进行吹炼,产出粗铜。再在反射炉或其他精炼炉中精炼粗铜,产粗阳极铜
第5题:
液氨贮槽在制冷系统中起着稳定()的作用,以满足合成、铜洗氨冷器和铜洗加氨的需要。
第6题:
在自然界中含量最多的金属是()
第7题:
在食品卫生标准中,检测重金属指标时,最常见的是()。
第8题:
1762年()人曾在RioTito矿利用井下矿坑水浸出含铜黄铁矿中的铜,但当时并不清楚细菌的作用。
第9题:
根据金属在电动势次序中的位置,可以预言在化学反应中:()
第10题:
下列关于铜电极的叙述中正确的是()。
第11题:
陆续发现了一些高品位大储量的铜矿床
全世界金属铜的水费量剧增
用传统方法生产铜的许多矿山处于亏损状态
从低浓度铜溶液中利用萃取-电积提铜工艺的发展及成熟,铜产品为电铜而不是以往的铜粉
第12题:
任何一种铜盐都是无毒的
金属铜无毒
铜蒸气无毒
铜盐毒性比金属铜大
铜盐毒性比金属铜小
第13题:
在熔融状态的铜液中,大部份的金属杂质在熔体中,以游离状态存在。
第14题:
最常用的导电金属是()。
第15题:
铜中残留杂质的浓度与铜液中氧化亚铜的活度成反比,故在氧化精炼过程中应使铜中的氧化亚铜始终保持饱和状态。
第16题:
简述一下微量元素铜在作物生长中的作用及缺乏铜微量元素时有什么症状?
第17题:
铜氨液吸收co是在游离氨存在下,依靠低价铜离子进行的,铜氨液吸收一氧化碳的作用,首先是CO与铜氨液接触面被溶解,CO再和低价铜离子作用生成络合物,吸收热量。
第18题:
由于氨气和铜在接触后易发生爆炸,因此在氨用的设备或管线禁止采用铜或含铜的金属材料。
第19题:
20世纪80年代,细菌浸铜的产业化取得了突破性进展,主要原因有()。
第20题:
铜液还原精炼的作用是去除铜液中的气体,并还原铜液中多余的()。
第21题:
关于青霉胺应用的叙述错误的是()
第22题:
下列两个过程是否都是循环过程吗? (1)由H2与O2合成水,然后再电解成H2与O2; (2)金属铜在试管中氧化成氧化铜,然后再通入氢气,使氧化铜还原为铜(以铜为体系与以铜和氧为体系有何不同)。
第23题:
铜和铁
铜和铝
铜和银
铜和镍