يعرض 1 - 20 نتائج من 55 نتيجة بحث عن '"автоклавное выщелачивание"', وقت الاستعلام: 0.45s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 4 (2020); 16-21 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 4 (2020); 16-21 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1149/497; Mudd G.M. Global trends and environmental issues in nickel mining: Sulfides versus laterites. Ore Geol. Rev. 2010, Vol. 38, P. 9—6. DOI:10.1016/j.oregeorev.2010.05.003.; Леонтьев Л.И., Жучков В.И., Жданов А.В., Дашевский В.Я. Современное состояние ферросплавного производства в России. Сталь. 2015. No. 10. С. 21—25.; Вершинин А.С. Месторождения никеля на Урале. Горный журн. 1996. No. 8-9. С. 23—57.; Мищенко В.Н., Книсс В.А., Кобелев В.А., Авдеев А.С., Полянский Л.И. Подготовка окисленных никелевых руд к плавке. Екатеринбург: УрО РАН, 2005.; Caron M.H. Fundamental and practical factors in ammonia leaching of nickel and cobalt ores. J. Metals. 1950. Vol. 188. P. 67—90.; Rhamdhani M. A., Chen J., Hidayat T., Jak E., Hayes P. Advances in research on nickel production through the Caron process. Proc. EMC. 2009. P. 899—913.; Panda L., Rao D.S., Mishra B.K., Das B. Characterization and dissolution of low-grade ferruginous nickel lateritic ore by sulfuric acid. Mining, Metallurgy & Exploration. 2014. Vol. 31. Р. 57—65. DOI:10.1007/BF03402349.; Ucyildiz A., Girgin I. High pressure sulphuric acid leaching of lateritic nickel ore. Physicochemical Problems of Mineral Processing. 2017. Vol. 53. Iss. 1. P. 475—488. DOI:10.5277/ppmp170137.; Dry M., Harris B. Nickel laterite and three mineral acids. Proc. of ALTA Nickel and Cobalt Conf. Perth, Australia, 2012. P. 20—35.; Kaya S., Topkaya Y. High pressure acid leaching of a refractory lateritic nickel ore. Miner. Eng. 2011. Vol. 24. Iss. 11. P. 1188—1197. DOI:10.1016/j.mineng.2011.05.004.; Нафталь М.Н., Дьяченко В.Т., Серова Н.В., Брюквин В.А., Лысых М.П. Окисленные никелевые руды — перспективный источник минерального сырья для повышения объемов производства никеля и кобальта в ОАО «ГМК «Норильский никель». Цвет. металлы. 2012. No. 6. С. 25—28.; Stopic S.R., Friedrich B.G. Hydrometallurgical processing of nickel lateritic ores. Vojnotehnički glasnik. 2016. Vol. 64. No. 4. P. 1033—1047. DOI:10.5937/vojtehg64-10592.; Mccarthy F., Brock G. Direct nickel process — breakthrough technology. Proc. of Conf. «Processing of Nickel Ores & Concentrates ‘15». Karawara, 2015. P. 1—10.; Ma B., Wang C., Yang W., Yang B., Zhang Y. Selective pressure leaching of Fe (II)-rich limonitic laterite ores from Indonesia using nitric acid. Miner. Eng. 2013. Vol. 45. P. 151—158. DOI:10.1016/j.mineng.2013.02.009.; Ma B., Yang W., Yang B., Wang C., Chen Y., Zhang Y. Pilot-scale plant study of the innovative nitric acid pressure leaching technology for laterite ores. Hydrometallurgy. 2015. Vol. 155. P. 88—94. DOI:10.1016/j.hydromet.2015.04.016.; Kyle J. Nickel laterite processing technologies — where to next? Proc. of ALTA Nickel/Cobalt/Copper Conf. Perth, Australia, 2010. http://researchrepository.murdoch.edu.au/4340.; Калашникова М.И., Цымбулов Л.Б., Набойченко С.С., Колмачихина О.Б. Перспективные направления переработки окисленных никелевых руд применительно к рудам уральских месторождений. Цвет. металлы. 2019. No. 8. С. 4—12. DOI:10.17580/tsm.2019.08.01.; Rice N.M. A hydrochloric acid process for nickeliferous laterites. Miner. Eng. 2016. Vol. 88. Iss. 15. P. 28—52. DOI:10.1016/j.mineng.2015.09.017.; Дюивестеин В., Ластра М.Р., Лиу Х. Способ извлечения никеля из Ni—Fe—Mg-латеритной руды с высоким содержанием магния: Пат. 2149910C1 (РФ). 1996.; Колмачихина О.Б., Колмачихин В.Н., Набойченко С.С. Исследование солянокислого выщелачивания окисленной никелевой руды Серовского месторождения. Металлург. 2015. No. 1. С. 91—93.; Whittington B.I., Muir D. Pressure acid leaching of nickel laterites: A review. Miner. Process. Extr. Metаll. Rev. 2000. Vol. 21. P. 527—599. DOI:10.1080/08827500008914177.; Селиванов Е.Н., Сергеева С.В., Удоева Л.Ю., Панкратов А.А. Распределение никеля по фазовым составляющим окисленной никелевой руды Серовского месторождения. Обогащение руд. 2012. No. 5. С. 46—50.; Молодых А.С., Вайтнер В.В., Никоненко Е.А., Габдуллин А.Н., Катышев С.Ф. Способ получения никелевого концентрата из никелевой руды Серовского месторождения. Бутлеровские сообщения. 2016. Т. 47. No. 9. С. 67—72.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1149

  2. 2
    Conference

    المؤلفون: Супруненко, М. В.

    المساهمون: Передерин, Юрий Владимирович

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XVIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени профессора Л.П. Кулёва, 29 мая-1 июня 2017 г., г. Томск. — Томск, 2017.; Супруненко М. В. Зависимость сорбции вольфрамат-ионов от кислотности среды / М. В. Супруненко; науч. рук. Ю. В. Передерин // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XVIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени профессора Л.П. Кулёва, 29 мая-1 июня 2017 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — [С. 390-391].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41627

  3. 3
    Conference

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Современные технологии производства цветных металлов : материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию С. С. Набойченко, Екатеринбург, 24–25 марта 2022 г. — Екатеринбург, 2022; Луговицкая Т. Н. К вопросу о применении поверхностно-активных веществ для интенсификации процессов высокотемпературного автоклавного выщелачивания сульфидных минералов / Т. Н. Луговицкая, Э. Б. Колмачихина, С. С. Набойченко // Современные технологии производства цветных металлов : материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию С. С. Набойченко, Екатеринбург, 24–25 марта 2022 г. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2022. — С. 59-64.; http://elar.urfu.ru/handle/10995/110237

  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Fine Chemical Technologies; Vol 13, No 3 (2018); 64-71 ; Тонкие химические технологии; Vol 13, No 3 (2018); 64-71 ; 2686-7575 ; 2410-6593 ; 10.32362/2410-6593-2018-13-3

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/153/154; Быховский Л.З., Левченко Е.Н., Онтоева Т.Д., Пикалова В.С., Рогожин А.А. Перспективы обеспечения потребностей высокотехнологичных производств России редкометалльным минеральным сырьем // Разведка и охрана недр. 2016. № 9. С. 106-115.; Быховский Л.З., Потанин С.Д., Котельников Е.И. О перспективах и очередности освоения минерально-сырьевого потенциала редкоземельного и скандиевого сырья России // Разведка и охрана недр. 2016. № 8. С. 3-8.; Быховский Л.З., Архипова Н.А. Рудная база стратегических редких металлов России: состояние, перспективы освоения и развития // Горный журнал. 2017. № 7. С. 4-9.; Лихникевич Е.Г., Пермякова Н.А., Сычева Н.А. Особенности поведения марганца и редкоземельных элементов при гидрометаллургической переработке комплексных редкометалльно-редкоземельных руд // Разведка и охрана недр. 2016. № 7. С. 51-54.; Коровин С.С., Зимина Г.В., Резник А.М. [и др.] Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология. В 3-х книгах. Книга I: Учебник для вузов. М.: МИСИС, 1996. 376 с.; Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Металлургия редких металлов. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1991. 432 с.; Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических процессов. Учебное пособие для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Интермет Инжиниринг, 2003. 464 с.; Кузьмин В.И., Шабанов В.Ф., Кузьмин Д.В. Способ переработки железистых редкоземельных фосфатных руд: пат. 2551332 Рос. Федерация. № 2013153434/02; заявл. 02.12.2013; опубл. 20.05.2015. Бюл. № 14.; Лихникевич Е.Г., Петрова Н.В., Михайлова Н.С. [и др.] Комплексная переработка ниобий-редкоземельно-фосфатных руд гидрометаллургическим способом // Разведка и охрана недр. 1999. № 1. С.42-43.; Филиппов А.П., Нестеров Ю.В. Редокс-процессы и интенсификация выщелачивания металлов. М.: Издательский дом «Руда и Металлы», 2009. 543 с.; Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г., Елютин А.В., Захаров А.М. Ниобий и тантал. М.: Металлургия, 1990. 296 с.; Чекмарев А.М. Сольвометаллургия - перспективное направление металлургии редких и цветных металлов. М.: ЗАО «Изд-во Атомиздат», 2004. 190 с.; Громов П.Б., Муждабаева М.А., Копкова Е.К., Серба Н.В. Извлечение ниобия и тантала при разложении висмутотанталита минеральными кислотами // Цветные металлы. 2018. № 1. С. 28-33.; Громов П.Б., Дрогобужская С.В., Копкова Е.К., Муждабаева М.А. Выщелачивание ниобия(V) и тантала(V) из плюмбомикролита неводным растворителем на основе одноатомных алифатических спиртов // Хим. технология. 2015. Т. 16. № 1. С. 39-45.; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/153

  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 6 (2015); 4-9 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 6 (2015); 4-9 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/269/229; Махов И.Э., Михайлов С.В., Шишкина Л.Д. Поведение мышьяка и сурьмы при пирометаллургическом производстве меди. М.: ЦНИИЭИцветмет, 1991. Вып. 2.; Набойченко С.С., Мамяченков С.В., Карелов С.В. Мышьяк в цветной металлургии. Екатеринбург: УрО РАН, 2004.; Selivanov E.N., Skopov G.V., Gulyaeva R.I., Matveev A.V. Material Composition of the dust from the electrostatic precipitators of a vanyukov furnace at the middle ural copper smelter // Metallurgist. 2014. Vol. 58. P. 431—435.; Skopov G.V., Belyaev V.V., Matveev A.V. Separate processing of vanukov smelting electrofilter dusts and their withdrawal from circulation at sredneuralsky copper - smelter // Tsvetnye Metally (Nonferrous metals). 2013. Is. 8. P. 55—59.; Skopov G.V., Matveev A.V. Combined processing of polymetallic semifinished products of metallurgical production // Metallurgist. 2011. Vol. 55. P. 596—600.; Neustroev V.I., Karimov K.A., Naboychenko S.S., Matveev A.V., Skopov G.V. Autoclave leaching of mattes from smelting of intermediate metallurgical products // Tsvetnye Metally (Nonferrous metals). 2013. Is. 8. P. 75—78.; Gomez M.A., Becze L., Celikin M., Demopoulos G.P. The effect of copper on the precipitation of scorodite (FeAsO4·2H2O) under hydrothermal conditions: Evidence for a hydrated copper containing ferric arsenate sulfate—short lived intermediate // J. Colloid Int. Sci. 2011. Vol. 360. P. 508—518.; William P.E., Michael B.R., Gregory D.F. Investigation of unrecognized former secondary lead smelting sites: confirmation by historical sources and elemental ratios in soil // Environmental Pollution. 2002. Vol. 117. P. 273—279.; Семенов М.Ю. Сиркис А.Л., Худяков И.Ф. Изучение гидротермального взаимодействия сульфидов меди, никеля и железа с раствором сульфата меди // Цв. металлы. 1984. No. 6. С. 15—17.; Ivanov B.S., Boduen A.Ya., Yagudina Yu.R., Cheremisina O.V. Conditioning of low grade concentrates produced by autoclave oxidation leaching of copper-zinc ore // Non-ferrous Metals. 2015. Is. 1. P. 21—24.; Набойченко С.С. Шнеерсон Я.М., Калашникова М.И., Чугаев Л.В. Автоклавная гидрометаллургия цветных металлов. Екатеринбург: УГТУ—УПИ, 2009. Т. 2. С. 351— 382.; Khrennikov A.A., Lebed’ A.B., Naboichenko S.S. Regularities of interaction of zinc sulfide with the arsenate ion in sulfuric acid solutions // Russ. J. Non-Ferr. Met. 2007. Vol. 48. P. 164—168.; Monhemius A.J., Swash P.M. Removal and stabilizing As from copper refining circuits by hydrothermal processing // JOM. 1999. Vol. 51. P. 30—33.; Piret N.L. The Removal and Safe Disposal of Arsenic in Copper Processing // JOM. 1999. Vol. 51(9). P. 16—17.; Gomez M.A., Becze L., Cutler J.N., Demopoulos G.P. On the hydrothermal reaction chemistry and characterization of ferric arsenate phases precipitated from Fe2 (SO4)3—As2O5—H2SO4 solutions // Hydrometallurgy. 2011. Vol. 107. P. 74—90.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/269

  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    المصدر: Известия Томского политехнического университета

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2013. Т. 322, № 3 : Химия; Автоклавное выщелачивание вольфрама из отходов оловянного производства с помощью карбоната натрия / А. Н. Дьяченко [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2013. — Т. 322, № 3 : Химия. — [С. 62-64].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4719

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20