Showing 1 - 11 results of 11 for search '"ПРОДУКТИВНЫЙ РАСТВОР"', query time: 0.53s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Source: Mining Science and Technology (Russia); Vol 5, No 4 (2020); 349-357 ; Горные науки и технологии; Vol 5, No 4 (2020); 349-357 ; 2500-0632

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/253/219; Разоренов Ю.И., Голик В. И., Куликов М. М. Экономика и менеджмент горной промышленности: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по горно-геологическим специальностям. Новочеркасск; 2010.; Дмитрак Ю. В., Камнев Е. Н. АО «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» – путь длиной в 65 лет. Горный журнал. 2016;3:6-12.; Ghorbani Y., Franzidis J.-P., Petersen J. Heap Leaching Technology – Current State, Innovations, and Future Directions: A review. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 2016;37(2):73-119.; Jarvie-Eggart M. E. Responsible Mining: Case Studies in Managing Social & Environmental Risks in the Developed World. Englewood, Colorado: Society for Mining, Metallurgy and Exploration; 2015. 804 р.; Дмитрак Ю. В., Цидаев Б. С., Дзапаров В. Х., Харебов Г. Х. Минерально-сырьевая база цветной металлургии России. Вектор ГеоНаук. 2019;2(1):9–18.; Голик В. И., Буй Х. Н., Масленников С. А., Анищенко В. И. Использование свойств дискретных пород для оптимизации процессов погашения выработанного пространства. Горные науки и технологии. 2019;4(3):213-219. DOI:10.17073/2500-0632-2019-3-213-219; Гавришев С. Е., Бурмистров К. В., Осинцев Н. А. Концепция устойчивого функционирования и развития горнотехнических систем в переходные периоды. Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2019;(3):145-160.; Голик В. И., Разоренов Ю. И., Страданченко С. Г., Хашева З. М. Принципы и экономическая эффективность комбинирования технологий добычи руд. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2015;326(7):6-14.; Golik V. I., Doolin A. N., Komissarova M. A., Doolin R. A. Evaluating the effectiveness of utilization of mining waste. International Business Management. 2015;9(6):1119-1123.; Дзапаров В. Х. Угроза безопасности жизнедеятельности региона РСО-Алания. Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2009;3(27):75-76.; Ляшенко В. И. Природоохранные технологии освоения сложноструктурных месторождений полезных ископаемых. Маркшейдерский вестник. 2015;(1):10-15.; Oxley A., Smith M. E., Caceres O. Why heap leach nickel laterites? Minerals Engeneering. 2016;88:53-60; Sinclair L., Thompson J. In situ leaching of copper: Challenges and future pro spects. Hydrometallurgy. 2015;157:306-324.; Ляшенко В. И., Хоменко О. Е., Голик В. И. Развитие природоохранных и ресурсосберегающих технологий подземной добычи руд в энергонарушенных массивах. Горные науки и технологии. 2020;5(2):104-118. DOI:10.17073/2500-0632-2020-2-104-118; Мельников И. Т., Гавришев С. Е., Михайлов А. Г., Пыталев И. А., Шевцов Н. С., Васильев К. П. Новый подход для оценки эффективности работы горно-обогатительных комбинатов. Горная промышленность. 2012;5(105):60-66.; Разоренов Ю. И., Белодедов А. А., Шмаленюк С. А. Определение потерь и разубоживания при разработке месторождений полезных ископаемых. Горный информационно-аналитический бюллетень (научнотехнический журнал). 2009;(9):47-50.; Дмитрак Ю. В., Вержанский А. П. Тенденции применения оборудования для тонкого измельчения горных пород. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2000;(6):184-188.; Комащенко В. И. Применение современных способов инициирования и конструкций скважинных зарядов для повышения качества дробления массивов горных пород. Устойчивое развитие горных территорий. 2015;2(24):12-17.; Ляшенко В. И., Стусь В. П. Охрана окружающей среды в зоне влияния уранового производства. Безопасность жизнедеятельности. 2015;3:37-44.; Качурин Н. М., Стась Г. В., Корчагина Т. В., Змеев М. В. Геомеханические и аэрогазодинамические последствия подработки территорий горных отводов шахт Восточного Донбасса. Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2017;1:170-182.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/253

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Source: Mining Science and Technology (Russia); Vol 5, No 1 (2020); 12-24 ; Горные науки и технологии; Vol 5, No 1 (2020); 12-24 ; 2500-0632

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/204/167; https://mst.misis.ru/jour/article/view/204/174; Агранат Б. А. Ультразвуковая технология. М.: Металлургия, 1974, 503 c.; Казанцев В. Ф. Расчет ультразвуковых преобразователей для технологических установок. М.: Машиностроение, 1980.; Кардашов Г. А., Михайлов П. Е. Тепломассообменные акустические процессы и аппараты. М.: Машиностроение, 1976.; Колесников Г. Е., Карпенко Л. А. Оптимальное проектирование в задачах химического машиностроения. М.: МИХМ, 1983.; Ламекин Н. С. Математическая модель диспергирования с учетом кавитации // Теоретические основы химических технологий. 1987. Т. 21.; Маргулис М. А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. М.: Химия, 1986.; Николаев В. Н., Шевцов B. C., Гогом Т. А. Исследование влияния ультразвука на процесс разделения иловой смеси // Сб. науч. тр. М.: МИСИ, 1984.; Промтов М. А. Машины и аппараты с импульсными энергетическими воздействиями на обрабатываемые вещества. М.: Машиностроение, 2004.; Пьезокерамические преобразователи. Методы измерения и расчета параметров: Справочник / Под ред. С. И. Пугачева. Л.: Судостроение, 1984.; Розенберг Л. Д. Источники мощного ультразвука. Фокусирующие излучатели ультразвука. М.: Наука, 1967.; Тананаев И. Г. Уран: Учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во НИЯУ «МИФИ», 2011.; Теумин И. И. Ультразвуковые колебательные системы. М.: ГНТИ машиностр. лит., 1959.; Технологический регламент на рабочий процесс переработки растворов подземного выщелачивания с получением готовой продукции в виде оксидов природного урана на руднике ПСВ. УДК 62 (084.11):006.354. МКС 01.100, 2015.; Фридман В. М. Физико-химическое действие ультразвука на гетерогенные процессы жидкостной обработки материалов // Применение ультразвука в химико-технологических процессах. М., 1960.; Цыганков Ф. П., Сенин В. Н. Циклические процессы в химической технологии. Основы безотходных производств. М.: Химия, 1988.; Datta Subhendu K.; Shah, Arvind H. Elastic Waves in Composite Media and Structures: With Applications to Ultrasonic Nondestructive Evaluation. CRC Press LLC, 2019. 321 p.; David J., Cheeke N. Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves. CRC Press, 2002. 451 p.; Hirao M., Ogi H. Electromagnetic Acoustic Transducers: Noncontacting Ultrasonic Measurements using EMATs. Springer Japan, 2017. 382 p.; Kundu T. Nonlinear Ultrasonic and Vibro-Acoustical Techniques for Nondestructive Evaluation. Springer International Publishing, 2019. 759 p.; Seak T., Leong H., Manickam S., Gregory J. O. Martin, Wu Li, Muthupandian A. Ultrasonic Production of Nano-emulsions for Bioactive Delivery in Drug and Food Applications. Springer International Publishing, 2018. 446 p.; Wayne W. Ultrasonic welding of lithium (Li-) ion batteries. ASME Press, 2017. 268 p.; Wilbur L. Bunch. The effect of ultrasonic sound frequencies on the viscosity of Wyoming asphalt base petroleum. Laramie, Wyoming, 1951, UMI Number: EP23601.; https://mst.misis.ru/jour/article/view/204

  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11