يعرض 1 - 20 نتائج من 232 نتيجة بحث عن '"A. I. Evdokimov"', وقت الاستعلام: 0.65s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 5 (2022); 4-18 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 5 (2022); 4-18 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1410/605; Сидоров И.А. Разработка технологии извлечения золота из упорных золотых концентратов на основе процесса сверхтонкого помола: Автореф. дис. . канд. техн. наук. Иркутск: Иркутский нац. иссл. техн. ун-т, 2018.; Александрова Т.Н., Афанасова А.В., Александров А.В. Применение микроволновой обработки для снижения степени упорности углеродистых концентратов. Физ.-техн. пробл. разраб. полез. ископаемых. 2020. No. 1. С. 148—154.; Матвеева Т.Н., Громова Н.К., Ланцова Л.Б. Анализ комплексообразующих и адсорбционных свойств дитиокарбаматов на основе циклических и алифатических аминов для флотации золотосодержащих руд. Физ.-техн. пробл. разраб. полез. ископаемых. 2020. No. 2. С. 121—127.; Гаврилова Т.Г., Кондратьев С.А. Влияние физической формы сорбции собирателя на активацию флотации сфалерита. Физ.-техн. пробл. разраб. полез. ископаемых. 2020. No. 3. С. 131—143.; Хуайфа В., Бочкарев Г.Р., Ростовцев В.И., Вейгельт Ю.П., Лу Шоуци. Интенсификация обогащения полиметаллических сульфидных руд высокоэнергетическими электронами. Физ.-техн. пробл. разраб. полез. ископаемых. 2002. No. 5. С. 96—103.; Чантурия В.А., Бунин И.Ж., Рязанцева М.В., Чантурия Е.Л., Хабарова И.А., Копорулина Е.В., Анашкина Н.Е. Модификация структурно-химических и технологических свойств минералов редких металлов при воздействии высоковольтных наносекундных импульсов. Физ.-техн. пробл. разраб. полез. ископаемых. 2017. No. 4. С. 117—134.; Алгебраистова Н.К., Бурдакова Е.А., Романченко А.С., Маркова А.С., Колотушкин Д.М., Антонов А.В. Исследование влияния разрядно-импульсной обработки на структурно-химические свойства сульфидных минералов и их флотируемость. Физ.-техн. пробл. разраб. полез. ископаемых. 2017. No. 4. С. 145—152.; Albrecht T.W.S., Addai-Mensah J., Fornasiero D. Critical copper concentration in spha-lerite flotation: Effect of temperature and collector. Int. J. Miner. Process. 2016. Vol. 146. P. 15—22.; Xu T., Sun C.-B. Aerosol flotation of low-grade refractory molybdenum ores. Int. J. Miner. Metall. Mater. 2012. Vol. 19. No. 12. P. 1069—1076.; Евдокимов С.И., Герасименко Т.Е. Комбинированная гравитационно-флотационная технология обогащения техногенных россыпей золота. Известия вузов. Цветная металлургия. 2021. Т. 27. No. 4. С. 4—15.; Евдокимов С.И., Герасименко Т.Е. Схема и режим флотации для извлечения золота из упорных руд. Вестн. Магнитогорского гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова. 2021. Т. 19. No. 3. С. 24—36.; Пчелин В.А. О моделировании гидрофобных взаимодействий. Коллоид. журн. 1972. Т. 34. Вып. 5. С. 783—787.; Урьев Н.Б. Физико-химическая динамика дисперсных систем. Успехи химии. 2007. Т. 73. No. 1. С. 39—62.; Лу Шоу-Цзы. О роли гидрофобного взаимодействия во флотации и флокуляции. Коллоид. журн. 1990. Т. 52. No. 5. С. 858—864.; Чураев Н.В., Соболев В.Д. Вклад структурных сил в смачивание поверхности кварца растворами электролита. Коллоид. журн. 2000. Т. 62. No. 2. С. 278—285.; Чураев Н.В., Соболев В.Д. Прогноз условий смачивания на основе изотерм расклинивающего давления. Компьютерные расчеты. Коллоид. журн. 1995. Т. 57. No. 6. С. 888—896.; Дерягин Б.В., Чураев Н.В. Смачивающие пленки. М.: Наука, 1984.; Smith A.M., Borkovec M., Trefalt G. Forces between solid surfaces in aqueous electrolyte solutions. Adv. Colloid Interface Sci. 2020. Vol. 275. P. 102078.; Skvarla J. Hydrophobic interaction between macroscopic and microscopic surfaces. Unification using surface thermodynamics. Adv. Colloid Interface Sci. 2001. Vol. 91. Iss. 3. P. 335—390.; Gillies G., Kappl M., Butt H-J. Direct measurements of particle-bubble interactions. Adv. Colloid Interface Sci. 2005. Vol. 114-115. P. 165—172.; Xie L., Wang J., Lu Q., Hu W., Yang D., Qiao C., Peng X., Peng Q., Wang T., Sun W., Lin Q., Zhang H., Zeng H. Surface interaction mechanisms in mineral flotation. Fundamentals, measurements, and perspectives. Adv. Colloid Interface Sci. 2021. Vol. 295. P. 102491.; Hu P., Liang L. The role of hydrophobic interaction in the heterocoagulation between coal and quartz particles. Miner. Eng. 2020. Vol. 154. P. 106421.; Mishchuk N.A. The model of hydrophobic attraction in theframework of classical DLVO forces. Adv. Colloid Interface Sci. 2011. Vol. 168. Iss. 1—2. P. 149—166.; Li Z., Yoon R.-H. AFM force measurements between gold and silver surface treated in ethyl xanthate soiutions: Effect of applied potentials. Miner. Eng. 2012. Vol. 36—38. P. 126—131.; Wang J., Yoon R-H., Morris J. AFM surface force measuremens conducted between gold surface treated in xanthate solutions. Int. J. Miner. Process. 2013. Vol. 122. P. 13—21.; Pan L., Yoon R.-H. Measurement of hydrophobic forces in thin liquid films of water between bubbles and xanthate-treated gold surfaces. Miner. Eng. 2016. Vol. 98. P. 240—250.; Sedev R., Exerova D. DLVO and non-DLVO surfaces in foam films from amphiphilic block copolymers. Adv. Colloid Interface Sci. 1999. Vol. 83. Iss. 1—3. P. 111—136.; Liu S., Xie L., Liu G., Zhong H., Zeng H. Understanding the hetero-aggregation mechanism among sulfide and oxide mineral particles driven by bifunctional surfactants: Intensification flotation of oxide minerals. Miner. Eng. 2021. Vol. 169. P. 106928.; Krasowska M., Malysa K. Wetting films in attachment of the colloiding bubble. Adv. Colloid Interface Sci. 2007. Vol. 134—135. P. 138—150.; Theodorakis P.E., Che Z. Surface nanobubbles: A review. Adv. Colloid Interface Sci. 2019. Vol. 272. P. 101995.; Nguyen A.V., Nalaskowski J., Miller J.D., Butt H.-J. Attraction between hydrophobic surfaces studied by atomic force microscopy. Int. J. Miner. Process. 2003. Vol. 72. Iss. 1—4. P. 215—225.; Attard P. Nanobubbles and the hydrophobic attraction. Adv. Colloid Interface Sci. 2003. Vol. 104. Iss. 1—3. P. 75—91.; Simonsen A.C., Hansen P.L., Klösgen B. Nanobubbles give evidence of incomplete wetting at a hydrophobic interface. J. Colloid Interface Sci. 2004. Iss. 1. P. 291—299.; Hampton M.A., Nguyen A.V. Nanobubbles and the nanobubble bridging capillary force. Adv. Colloid Interface Sci. 2010. Vol. 154. Iss. 1—2. P. 30—55.; Li Z., Yoon R.-H. AFM force measurements between gold and silver surfaces treated in ethyl xanthate solutions: Effect of applied potentials. Miner. Eng. 2012. Vol. 36—38. P. 126—131.; Ejenstam L., Ovaskainen L., Rodriguez-Meizoso I., Wagberg L., Pan J., Swerin A., Claesson P.M. The effect of superhydrophobic wetting state on corrosion protection — The AKD example. J. Colloid Interface Sci. 2013. Vol. 412. P. 56—64.; Zhu J., Zangari G., Reed M.L. Three-phase contact force equilibrium of liquid drops at hydrophilic and superhydrophobic surfaces. J. Colloid Interface Sci. 2013. Vol. 404. P. 179—182.; Belyaev A.V., Vinogradova O.I. Effective slip in pressure-driven flow past super-hydrophobic stripes. J. Fluid Mech. 2010. Vol. 652. P. 489—499.; Huang K., Yoon R.-H. Control of bubble ζ-potentials to improve the kinetics of bubble-particle interactions. Miner. Eng. 2020. Vol. 151. P. 106295.; Gunko V.M., Turov V.V., Bogatyrev V.M., Zarko V.I., Goncharuk E.V.,Novza A.A., Chuiko A.A., Leboda R., Turov A.V. Unusual properties of water at hydrophilic/hydrophobic interfaces. Adv. Colloid Interface Sci. 2005. Vol. 118. Iss. 1—3. P. 125—172.; Miller J.D., Wang X., Jin J., Shrimali K. Interfacial water structure and the wetting of mineral surfaces. Int. J. Miner. Process. 2016. Vol. 156. P. 62—68.; Drost-Hansen W. Structure of water near solid interfaces. J. Ind. Eng. Chem. 1969. Vol. 61. No. 11. P. 10—47.; Чураев Н.В. Поверхностные силы и физикохимия поверхностных явлений. Успехи химии. 2004. Т. 73. No. 1. С. 26—38.; Churaev N.V. Surface forces and physical chemistry of surface phenomena. Uspekhi khimii. 2004. Vol. 73. No. 1. P. 26—38 (In Russ.).; Boinovich L., Emelyanenko A. Wetting and surface forces. Adv. Colloid Interface Sci. 2011. Vol. 165. Iss. 2. P. 60—69.; Xie L., Wang J., Lu Q., Hu W., Yang D., Qiao C., Peng X., Peng Q., Wang T., Su W., Liu Q., Zhang H., Zeng H. Surface interaction mechamisms in mineral flotation: Fundamentals, measurements, and perspectives. Adv. Colloid Interface Scie. 2021. Vol. 295. P. 102491.; Ролдугин В.И. О едином механизме действия поверхностных сил различной природы. Коллоидный журнал. 2015. Т. 77. No. 2. С. 214—218.; Zheng J-M., Chin W-C., Khijniak E., Pollack G.H. Surfaces and interfacial water: Evidence that hydrophilic surfaces have long-range impact. Adv. Colloid Interface Sci. 2006. Vol. 127. Iss. 1. P. 19—27.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1410

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Marine Medicine; Том 7, № 2 (2021); 52-60 ; Морская медицина; Том 7, № 2 (2021); 52-60 ; 2587-7828 ; 2413-5747

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://seamed.bmoc-spb.ru/jour/article/view/444/411; Ананьин С.А., Дмитроченков А.В., Подушкина И.В. Травматизм у военнослужащих и пути его предупреждения:монография. Н. Новгород: Пламя, 2007. 124 с.; Военная травматология и ортопедия/ под ред. В.М. Шаповалова. СПб.: Морсар, 2004. 672 с.; Реутский И.А., Ведманов Ю.В. Совершенствование и развитие мероприятий по снижению и профилактике травматизма среди военнослужащих // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2012. № 1 (37). С. 261–265; Мызников И.Л., Аскерко Н.В., Ханкевич Ю.Р., Устименко Л.И., Бурцев Н.Н., Кузьминов О.В., Садченко С.Н., Маточкина А.А., Трофимова А.Ю. Состояние здоровья военнослужащих, проходящих службу по призыву на Северном флоте // Военно-медицинский журнал. 2014. Т. 335, № 6. С. 44–52; Ханкевич Ю.Р., Мызников И.Л., Аскерко Н.В., Сильченко Е.С., Маточкина А.А. Травматизм у военнослужащих Северного флота // Военно-медицинский журнал. 2012. Т. 333, № 7. С. 32–40; Закревский Ю.Н., Медведев Г.М., Мануйлов В.М. Особенности тяжёлых изолированных и сочетанных повреждений у плавсостава Северного флота // Военно-медицинский журнал.2006. Т. 329, № 11. С. 58а–59.; Овчаренко М.С. Анализ состояния травматизма военнослужащих и поиск путей профилактики // Молодой ученый. 2020. № 34 (324). С. 119–122; Евдокимов В.И., Мосягин И.Г., Сиващенко П.П., Мухина Н.А. Анализ медико-статистических показателей заболеваемости военнослужащих по призыву Военно-Морского Флота и Сухопутных войск Российской Федерации в 2003–2018 гг. // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2019. № 3. С. 15–51. doi:10.25016/2541-7487-2019-0-3-15-51; Показатели состояния здоровья военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а также деятельности военно-медицинских подразделений, частей и учреждений в … / Гл. воен.-мед. упр. Минобороны России. М., 2004–2020.; Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 2001. 228 с.; https://seamed.bmoc-spb.ru/jour/article/view/444

  12. 12
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 4 (2021); 4-15 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 4 (2021); 4-15 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1272/545; Литвинцев В.С. Состояние и проблемы освоения россыпных месторождений благородных металлов. Маркшейдерия и недропользование. 2019. No. 5. С. 10—13.; Ghaffari A., Farzanegan A. An investigation on laboratory Knelson concentrator separation performance: Pt. 1: Retained mass modeling. Miner. Eng. 2017. Vol. 112. P. 57—67.; Ghaffari A., Farzanegan A. An investigation on laboratory Knelson сoncentrator separation performance: Pt. 2: Two-component feed separation modeling. Miner. Eng. 2017. Vol. 112. P. 114—124.; Ghaffari A., Farzanegan A. An investigation on laboratory Knelson concentrator separation performance: Pt. 3: Multi-component feed separation modeling. Miner. Eng. 2018. Vol. 122. P. 185—194.; Евдокимов В.С., Евдокимов С.И. Применение несмешивающихся разноплотных магнитных жидкостей в качестве среды разделения при магнитожидкостной сепарации. Известия вузов. Цветная металлургия. 2017. No. 2. С. 4—12. DOI:10.17073/0021-3438-2017-2-4-12.; Евдокимов С.И., Герасименко Т.Е. Выделение из продуктов обогащения росыпей шлихового золота методом магнитожидкостной сепарации. Известия вузов. Цветная металлургия. 2017. No. 5. С. 4—12. DOI:10.17073/0021-3438-2017-5-4-12.; Паньшин А.М., Евдокимов С.И., Солоденко А.А. Минералургия. Т. 1. Золото: Теория и промысел. Владикавказ: ООО НПКП «МАВР», 2010.; Цыпин Е.Ф., Овчинникова Т.Ю., Ефремова Т.Ф. Эффективность применения рентгенофлуоресцентной сепарации для предварительной концентрации руд. Горн. инф.-анал. бюлл. 2020. No. 3-1. С. 431—442. DOI:10.25018/0236-1493-2020-31-0-431-442.; Farrokhpay S., Filippov L., Fornasiero D. Pre-concentration of nickel in laterite ores using physical separation. Miner. Eng. 2019. Vol. 141. Art. 105892.; Самыгин В.Д. Кинетика минерализации пузырьков с учетом отрыва частиц и времени всплывания. Известия вузов. Цветная металлургия. 2016. No. 3. С. 4—11. DOI:10.17073/0021-3438-2016-3-4-11.; Петушков В.А., Мельситов А.Н. Двухфазное парожидкостное течение в переходных режимах. Математическое моделирование. 2003. Т. 15. No. 10. С. 109—128.; Тимофеев А.В., Стребнев Н.А. Трехмерное моделирование с помощью кода STAR-CD процессов локального кипения и конденсации теплоносителя в межтвэльном пространстве активной зоны реакторов ВВЭР. Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Обеспечение безопасности АЭС. 2012. No. 31. С. 31—41.; Лежнин С.И., Сорокин А.Л., Прибатурин Н.А. Эволюция давления и температуры при внезапном контакте холодной воды и насыщенного пара. Тр. Ин-та механики УНЦ РАН. 2007. Т. 5. С. 261—266.; Коновалов В.В., Любимова Т.П. Численное исследование влияния вибраций на взаимодействие в ансамбле газовых пузырьков и твердых частиц в жидкости. Вычислительная механика сплошных сред. 2019. Т. 12. No. 1. С. 48—56.; Lyubimov D.V., Klimenko L.S., Lyubimova T.P., Filippov L.O. The interaction of a rising bubble and a particle in oscillating fluid. J. Fluid Mechanics. 2016. Vol. 807. P. 205—220.; Mingalev S., Lyublmov D., Lyubimova T. Dynamics of particle confined between oscillating and fixed walls. Microgravity Sci. Technol. 2011. Vol. 23. No. 1. P. 99—103.; Dukhin S.S., Kovalchuk V.I., Gochev G.G., Lotfi M., Miller R., Krzan M., Malysa K. Dynamics of rear stagnant cap formation at the surface of spherical bubbles rising in surfactant solutions at large reynolds numbers under conditions of small Marangoni number and slow sorption kinetics. Adv. Colloid Interface Sci. 2015. Vol. 222. P. 260—274.; Gambaryan-Roisman T. Modulation of Marangoni convection in liquid films. Adv. Colloid Interface Sci. 2015. Vol. 222. P. 319—331.; Khafaji H.Q., Ekaid A.L., Terekhov V.I. Numerical study of direct evaporative air cooler forced laminar convection between parallel-plates channel with wetted walls. J. Eng. Thermophys. 2015. Vol. 24. No. 2. P. 113—122.; Albijanic B., Subasinghe G.K.N., Bradshaw D.J., Nguyen A.V. Influence of liberation on bubble-particle attachment time in f lotation. Miner. Eng. 2015. Vol. 74. P. 156—162.; Guo H., Kovscek A.R. Investigation of the effects of ions on short-range non-DLFO forces at the calcite/brine interface and implications for low salinity oil-recovery processes. J. Colloid Interface Sci. 2019. Vol. 552. P. 295—311.; Nikolov A., Wu P., Wasan D. Structure and stability of nanofluid films wetting solids: An overview. Adv. Colloid Interface Sci. 2019. Vol. 264. P. 1—10.; Эйзенберг Д., Кауцман В. Структура и свойства воды. Л.: Гидрометеоиздат, 1975.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1272

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20