Εμφανίζονται 1 - 14 Αποτελέσματα από 14 για την αναζήτηση '"ПОТЕНЦИОСТАТ"', χρόνος αναζήτησης: 0,53δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology; № 1 (2020): ; 18-22
    Вестник НТУ"ХПИ" серия "Химия, химическая технология и экология"; № 1 (2020): ; 18-22
    Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя; № 1 (2020): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія; 18-22

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 1 (2025); 14-26 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 1 (2025); 14-26 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1655/775; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1655/776; Leonov S.B., Bubeev P.P., Elshin V.V. Dissolution peculiarities of gold in alkaline oxygen-bearing sodium cyanide solutions. In: Proc. 5th Southern Hemi-Sphere Meeting Technology. Buenos Aires, Argentina, 1997. P. 205.; Баранов А.Н., Елшин В.В., Колодин А.А. Электрохимические исследования растворения золота в цианистых растворах при различных концентрациях кислорода. Теория и технология металлургического производства. 2023;(1):11—17.; Елшин В.В., Колодин А.А. Оптимальное управление процессом растворения золота в цикле измельчения золотосодержащих руд. Автоматизация в промышленности. 2023;(6):8—13. https://doi.org/10.25728/avtprom.2023.06.03; Александров А.Л., Баранов А.Н. Коррозионные исследования поведения золота в цианистых растворах. В сб.: Переработка природного и техногенного сырья. Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2017. С. 72—75.; Bastidas D.M. Corrosion and protection of metals. Metals. 2020;10(4):458. https://doi.org/10.3390/met10040458; Azizi A., Petre C.F., Olsen C., Larachi F. Electrochemical behavior of gold cyanidation in the presence of a sulfiderich industrial ore versus its major constitutive sulfide minerals. Hydrometallurgy. 2010;101:108—119. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2009.12.004; Frankenthal R.P., Thompson D.E. The anodic behavior of gold in sulfuric acid solutions. Effect of chloride and electrode potential. Journal of the Electrochemical Society. 1976;123(66):799.; Нгуен В.Ч., Астафьева Н.А., Балановский А.Е., Баранов А.Н. Исследование коррозионной стойкости легированного поверхностного слоя составом CuSn— CrxCy после плазменного упрочнения. Упрочняющие технологии и покрытия. 2021;17(5):215—220.; Рыбалка К.В., Бекетаева Л.А., Давыдов А.Д. Оценка скорости коррозии стали AISI 1016 анализом поляризационных кривых и методом измерения омического сопротивления. Электрохимия. 2021;57(1): 19—24. https://doi.org/10.31857/S0424857021010096; Бекетаева Л.А., Рыбалка К.В., Давыдов А.Д. Оценка скорости коррозии кобальт-хромового сплава Starbond-CoS в растворе NaCl. Электрохимия. 2021;57(5):309—315. https://doi.org/10.31857/S0424857021040034; Лиу М., Лао Ж., Ван Х., Су З., Лиу Ж., Вен Л., Йин З., Луо К., Пен Х. Электрохимическое определение тирозина на стеклоуглеродном электроде, модифицированном композитом графена и наночастицами золота. Электрохимия. 2021;57(1):47—58. https://doi.org/10.31857/S0424857020110067; Стрижко Л.С., Бобозода Ш.К., Новаковская А.О., Бобоев И.Р. Управление процессом и прогнозирование выщелачивания сырья с применением гидроакустического излучателя. Системы. Методы. Технологии. 2014;(4):115—122.; Елшин В.В., Колодин А.А., Овсюков А.Е. Мальчихин А.С. Особенности цианистого выщелачивания золота в цикле измельчения. Металлург. 2013;(7): 86—90.; Conway M.H., Gale D.C. Sulfur’s impact on the size of pressure oxidation autoclaves. The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society. 1990;42:19—22. https://doi.org/10.1007/BF03221072; Mason P.G. Energy requirements for the pressure oxidation of gold-bearing sulfudes. The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society. 1990;42(9):15—18.; Лавров А.Ю. Повышение эффективности освоения рудных месторождений на основе использования инновационных геотехнологий с фотоэлектрохимической активацией компонентов технологических систем. Вестник Забайкальского государственного университета. 2013;(2):31—37.; Bellec S., Hodouin D., Bazin C., Khalesi M.R., Duchesne C. Modelling and simulation of gold ore leaching. In: World Gold Conference 2009. The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2009. Р. 51—59.; Nikoloski A.N., Nicol M.J. The electrochemistry of the leaching reactions in the Caron process. II. Cathodic processes. Hydrometallurgy. 2010;(105):54—59.; Robertson S., Jeffrey M., Zhang H., Ho E. An introductory electrochemical approach to studying hydrometallurgical reactions. Metallurgical and Materials Transactions B. 2005;36:313—325.; Щадов И.М., Филиппова Е.В. Перспективы применения новой экологозащитной технологии при переработке золотосодержащих техногенных образований. Экология и промышленность России. 2017;21(12):24—27. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2017-12-24-27; Филиппова Е.В. Новая комплексная технология отработки техногенных отходов, позволяющая повысить экологическую безопасность. Системы. Методы. Технологии. 2016;(3):192—197. https://doi.org/10.18324/2077-5415-2016-3-192-197; Syed S. Recovery of gold from secondary sources. Hydrometallurgy. 2012;115:31—51.; Баранов А.Н. Коррозия и защита металлов: Учеб. пос. Иркутск: ИРНИТУ, 2015. 178 с.; Справочник химика. 2-е изд. Т. 3. М.: Химия, 1964. 1025 с.; Химическая энциклопедия в 5 т. Т. 2. Под ред. И.А. Киуянц. М.: Советская энциклопедия, 1990. 617 с.; Takeno Naoto. Atlas of Eh—pH diagrams (Intercomparison of thermodynamic databases): Geological Survey of Japan Open File Report No. 419. Tsukuba, Ibaraki, Japan: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Research Center for Deep Geological Environments, 2005.; Fenge Lin, David Vera Anaya, Shu Gong, Lim Wei Yap, Yan Lu, Zijun Yong, Wenlong Cheng. Gold nanowire sponge electrochemistry for permeable wearable sweat analysis comfortably and wirelessly. ACS Sensors. 2024;9(10):5414—5424. https://doi.org/10.1021/acssensors.4c01635; Сидоров Д.С., Баранов А.Н. Интенсификация выщелачивания цветных металлов с применением электрохимической обработки щелочи. В сб.: Перспективы развития технологии переработки углеводородных минеральных ресурсов: Материалы X Всерос. науч.-практ. конференции с междунар. участием. Иркутск: ИРНИТУ, 2020. С. 51—53.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1655

  3. 3
    Report

    Συνεισφορές: Ларионова, Екатерина Владимировна

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Вилесов М. В. Мониторинг водных объектов, содержащих вещества в наносостоянии, с помощью электрохимических методов : магистерская диссертация / М. В. Вилесов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), Отделение контроля и диагностики (ОКД); науч. рук. Е. В. Ларионова. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54502

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54502

  4. 4
    Report

    Συνεισφορές: Ларионова, Екатерина Владимировна

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Вилесов М. В. Определение количества и размера наночастиц в водных средах методом хроноамперометрии. : бакалаврская работа / М. В. Вилесов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт неразрушающего контроля (ИНК), Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности (ЭБЖ); науч. рук. Е. В. Ларионова. — Томск, 2017.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40960

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40960

  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Problems of Environmental Biotechnology; No. 1 (2013) ; Проблемы экологической биотехнологии; № 1 (2013) ; Проблеми екологічної біотехнології; № 1 (2013) ; 2306-6407

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  7. 7
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Глушкова М. А. Кинетика электрохимического восстановления серебра и кобальта из цитратных электролитов / М. А. Глушкова, М. В. Ведь // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 30. – С. 97-101.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24835

  8. 8
    Academic Journal

    Θεματικοί όροι: ГЕНЕРАТОР НИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ,КОМПЬЮТЕР,МОДУЛЬ "АЦП-ЦАП 16/16 SIGMA USB",ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК,ПОТЕНЦИОСТАТ EP-22,ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ,ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОЦЕСС,ALTERNATIVE CURRENT,ELECTRODE PROCESS,GENERATOR OF LOW-FREQUENCY SIGNALS,MODULE "ACP-CAP 16/16 SIGMA USB",PERSONAL COMPUTER,POTENTIOSTATE EP-22,REFERENCE ELECTRODE

    Περιγραφή αρχείου: text/html

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Sensor Electronics and Microsystem Technologies; Том 11, № 1 (2014); 42-52
    Сенсорная электроника и микросистемные технологии; Том 11, № 1 (2014); 42-52
    Сенсорна електроніка і мікросистемні технології; Том 11, № 1 (2014); 42-52

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://semst.onu.edu.ua/article/view/108099

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14