Showing 1 - 20 results of 32 for search '"ЭЛЕКТРОЭКСТРАКЦИЯ"', query time: 3.63s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    File Description: Pp. 95-101; application/pdf

    Relation: Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал, 2019, № 5-6(127); Background Technology for Purification of Polluted Aquatic Environment and Regeneration of Concentrated Waste Nitrate-Chloride-Sulfate Industrial Solutions / D. Yu. Ushchapovskyi, O. G. Linyuchev, T. I. Motronyuk, O. V. Linyucheva, O. Yu. Bilchenko // Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал. – 2019. – № 5-6(127). – С. 95–101. – Бібліогр.: 12 назви.; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40235; https://doi.org/10.20535/kpi-sn.2019.5-6.188444

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Conference

    File Description: 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; http://elar.urfu.ru/handle/10995/110201

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Трубнікова Л. В. Комплексные электролиты – от сточных вод до нанотехнологий / Л. В. Трубнікова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 30. – С. 49-56.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27119

  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Source: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 1 (2020); 19-26 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 1 (2020); 19-26 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    File Description: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1064/467; Marsden J.O., House C.I. The chemistry of gold extraction. 2-nd ed. Colrado: Society for mining, metallurgy, and exploration, 2006.; Adams M.D. Developments in mineral processing. Vol. 15 (Advances in gold ore processing). Boston: Elsevier, 2005.; Мамяченков С.В., Якорнов С.А, Анисимова О.С., Козлов П.А., Ивакин Д.А. Исследование влияния технологических параметров на эффективность электролиза цинка из щелочных растворов. Известия вузов. Цветная металлургия. 2018. No. 6. С. 12—19.; Jiang J., Yang X., Zhao Y.Y. Recovery of zinc from EAF dust by alkaline extraction. Adv. Mater. Res. 2010. Vol. 113—116. P. 2299—2304.; Youcai Z., Stanford R. Integrated hydrometallurgical process for production of zinc from electric arc furnace dust in alkaline medium. J. Hazard. Mater. 2000. Vol. 80. P. 223—240.; Chairaksa-Fujimoto R., Maruyama K., Mikia T., Nagasaka T. The selective alkaline leaching of zinc oxide from Electric Arc Furnace dust pre-treated with calcium oxide. Hydrometallurgy. 2016. Vol. 159. P. 120—125.; Dutra A.J.B., Paiva P.R.P., Tavares L.M. Alkaline leaching of zinc from electric arc furnance steel dust. Miner. Eng. 2006. Vol. 19. P. 478—485.; Якорнов С.А., Наумов К.Д., Лобанов В.Г., Козлов П.А., Зелях Я.Д., Крутиков И.М., Скопин Д.Ю., Ивакин Д.А. Применение электролитических цинковых порошков для цементации золота из цианистых растворов. Металлург. 2018. No. 5. С. 50—55.; Naumov K.D., Lobanov V.G., Zelyah Y.D, Yakornov S.A., Skopin D.Y. Technogenic zinc usage possibilities investigation for gold cementation. In: Materials science (Technogen-2017). Ekaterinburg: Knowledgee, 2017. P. 28—33.; Youcai Z., Qiang L., Chenglong Z., Jiachao J. Production of ultrafine zinc powder from wastes containing zinc by electrowinning in alkaline solution. Brazil. J. Chem. Eng. 2013. Vol. 30. Iss. 4. P. 857—864.; Jiang J.C., Zhang C.L., Zhao Y.C. An experimental investigation of alkaline zinc electrowinning using magnesium alloy as cathode. Adv. Mater. Res. 2010. Vol. 113—116. P. 2208—2211.; Chandrasekar M.S., Srinivasan S., Pushpavanam M. Structural and textural study of electrodeposited zinc from alkaline non-cyanide electrolyte. J. Mater. Sci. 2009. Vol. 45. Iss. 5. P. 1160—1169.; Abbar A.H., Rushdi S.A., Al-Tameemi H.M. Electrochemical preparation of ultrafine zinc powder. Int. J. Electrochem. Sci. 2017. Vol. 12. Iss. 8. P. 7075—7088.; Pereira M.S., Barbosa L.L., Souza C.A.C., Moraes A.C.M., Carlos I.A. The influence of sorbitol on zinc film deposition, zinc dissolution process and morphology of deposits obtained from alkaline bath. J. Appl. Electrochem. 2006. Vol. 36. Iss. 6. P. 727—732.; Jiachao J., Jianli M., Xiaofu S., Yuan T., Ping1 L., Youcai Z. Particle size refinement of Zn electrodeposits in alkaline zincate solutions with polyethylene glycol and tween 80. Int. J. Electrochem. Sci. 2017. Vol. 12. P. 917—927.; Carvalho M.F., Barbano E.P., Carlos I.A. Influence of disodium ethylenediaminetetraacetate on zinc electrode-position process and on the morphology, chemical composition and structure of the electrodeposits. Electrochim. Acta. 2013. Vol. 109. Iss. 30. P. 798—808.; Li Q., Zhao Y., Zhang C. Influence of cetyltrimethylammonium bromide and sodium lauryl sulfate on production of zinc powders by alkaline electrowinning. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2014. Vol. 55. Iss. 1. P. 65—72.; Ortiz-Aparicio J. L., Meas Y., Ortega G.T., Chapman T.W., Chainet E. Effects of organic additives on zinc electrodeposition from alkaline electrolytes. J. Appl. Electrochem. 2013. Vol. 43. Iss. 3. P. 289—300.; Qiang Li., Zhao Y., Jiang J., Zhang C. Optimized hydrometallurgical route to produce ultrafine zinc powder from industrial wastes in alkaline medium. Procedia Environ. Sci. 2012. Vol. 16. P. 674—682.; Gurmen S., Emre M. A laboratory-scale investigation of alkaline zinc electrowinning. Miner. Eng. 2003. Vol. 16. Iss. 6. P. 559—562.; Jiang J., Guo C., Zhao Y. Production of zinc powder by alkaline hydrometallurgy. Appl. Mech. Mater. 2010. Vol. 20— 28. P. 1142—1146.; St-Pierre J., Piron D.L. Electrowinning of zinc from alkaline solutions. J. Appl. Electrochem. 1986. Vol. 16. P. 447—456.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1064

  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Source: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 5 (2019); 32-39 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 5 (2019); 32-39 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    File Description: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1022/450; Plekhanov K., Demin I., Ashikhin V., Koryakin V., Zaikov Yu., Rudoy V., Ostanin N. JSC «Uralelektromed» electrolytic copper quality control. In: Conf. publ. «Copper 2003—Cobre 2003» (30 Nov.—03 Dec. 2003). Santiago, Chile: Petroleum, 2003. Vol. 5. P. 399—406.; Holm M., O’Keefe T.J. Electrolyte parameter effects in the electrowinning of nickel from sulfate electrolytes. Miner. Eng. 2000. Vol. 13. No. 2. P 193—204. DOI:10.1016/S0892-6875(99)00165-X.; Mohanty U.S., Tripathy B.C., Singh P., Das S.C., Misra V.N. Electrodeposition of nickel in the presence of Al3+ from sulfate baths. J. Appl. Electrochem. 2005. Vol. 35. P. 545—549. DOI:10.1007/s10800-005-1518-x.; Crundwell F., Moats M., Ramachandran V. Extractive metallurgy of nickel, cobalt and platinum group metals. Oxford: Elsevier Ltd., 2011. DOI:10.1016/C2009-0-63541-8.; Цупак Т.Е., Спицина А.А. Электроосаждение сплава никель—фосфор из сульфатно-хлоридного электролита, содержащего дикарбоновую кислоту. Гальванотехника и обраб. поверхности. 2012. Т. 20. No. 3. С. 42—46. Tsupak T.E., Spitsina A.A. Electrodeposition of nickelphosphorous alloy from sulfate-chloride bath containing dicarboxilic acid. Gal’vanotekhnika i obrabotka poverkhnosti. 2012. Vol. 20. No. 3. P. 42—46 (In Russ.).; Боярцинцева А.А., Цупак Т.Е. Катодный процесс при электроосаждении сплава никель—фосфор из сульфатно-глицинатно-хлоридных электролитов с различными фосфоросодержащими компонентами. Гальванотехника и обраб. поверхности. 2017. Т. 25. No. 2. С. 36—40. Boyarintseva A.A., Tsupak T.E. Cathode process in the electrodeposition of Ni—P alloy from sulfate-glycinate- chloride bath with various phosphorous-containing components. Gal’vanotekhnika i obrabotka poverkhnosti. 2017. Vol. 25. No. 2. P. 36—40 (In Russ.).; Sharifi B., Mojtahedi M.V., Goodarzi M., Vahdati Khaki J. Effect of alkaline electrolysis conditions on current efficiency and morphology of zinc powder. Hydrometallurgy. 2009. Vol. 99. P. 72—79. DOI:10.1016/j.hydromet.2009.07.003.; Skital P.M., Sanecki P.T., Salentik D., Kalembkiewicz J. Electrodeposition of nickel from alkaline NH4OH/NH4Cl buffer solutions. Trans. Nonferr. Met. Soc. 2019. Vol. 29. P. 222—232. DOI:10.1016/S1003-6326(18)64931-3.; Jović V.D., Jović B.M., Pavlović M.G. Electrodeposition of Ni, Co and Ni—Co alloy powders. Electrochim. Acta. 2006. Vol. 51. No. 25. P. 5468—5477. DOI:10.1016/j.electacta.2006.02.022.; Jović V.D., Jović B.M., Maksimović V., Pavlović M.G. Electrodeposition and morphology of Ni, Co and Ni—Co alloy powders: Part II. Ammonium chloride supporting electrolyte. Electrochim. Acta. 2007. Vol. 52. No. 12. P. 4254—4263. DOI:10.1016/j.electacta.2006.12.003.; Lačnjevac U., Jović B.M., Jović V.D. Morphology and composition of the Fe—Ni powders electrodeposited from citrate containing electrolytes. Electrochim. Acta. 2009. Vol. 55. No. 2. P. 535—543. DOI:10.1016/j.electacta.2009.09.012.; Nikolić N.D., Pavlović Lj.J., Pavlović M.G., Popov K.I. Morphologies of electrochemically formed copper powder particles and their dependence on the quantity of evolved hydrogen. Powder Technol. 2008. Vol. 185. No. 3. P. 195—201. DOI:10.1016/j.powtec.2007.10.014.; Nikolić N.D., Pavlović Lj.J., Pavlović M.G., Popov K.I. Formation of dish-like holes and a channel structure in electrodeposition of copper under hydrogen co-deposition. Electrochim. Acta. 2007. Vol. 52. No. 28. P. 8096—8104. DOI:10.1016/j.electacta.2007.07.008.; Ostanina T.N., Rudoi V.M., Patrushev A.V., Darintseva A.B., Farlenkov A.S. Modelling the dynamic growth of copper and zinc dendritic deposits under the galvanostatic electrolysis conditions. J. Electroanal. Chem. 2015. Vol. 750. P. 9—18. DOI:10.1016/j.jelechem.2015.04.031.; Obradović M.D., Bośnjakov G.Z., Maksimović M.D., Despić A.R. Pulse and direct current plating of Ni—W alloys from ammonia-citrate electrolyte. Surf. Coat. Technol. 2006. Vol. 200. P. 4201—4207. DOI:10.1016/j.surfcoat.2004.12.013.; McGinnity J., Nicol M., Zainol Z., Ang A. Development of a rapid measurement of current efficiency in the electrowinning of zinc. Hydrometallurgy. 2017. Vol. 169. P. 173—182. DOI:10.1016/j.hydromet.2017.01.009.; Gamburg Yu.D., Zangari G. Theory and practice of metal electrodeposition. N.Y.: Springer-Verlag, 2011. DOI:10.1007/978-1-4419-9669-5.; Sumi V.S., Ameen Sha A., Arunima S.R., Shibli S.M.A. Development of a novel method of NiCoP alloy coating for electrocatalytic hydrogen evolution reaction in alkaline media. Electrochim. Acta. 2019. Vol. 303. P. 67—77. DOI:10.1016/j.electacta.2019.02.063.; Левин А.И., Помосов А.В. Лабораторный практикум по теоретической электрохимии. М.: Металлургия, 1979. Levin A.I., Pomosov A.V. Laboratory practicum on theoretical electrochemistry. Moscow: Metallurgiya, 1979 (In Russ.).; Грань Т.В., Хейфец В.Л. Гидрометаллургия хлоридов. Киев: Наук. думка, 1964. Gran’ T.V., Kheifets V.L. Hydrometallurgy of chlorides. Kiev: Naukova dumka, 1964 (In Russ.).; Хейфец В.Л. Электролиз никеля. М.: Металлургия, 1975. Kheifets V.L. Electrolysis of nickel. Moscow: Metallurgiya, 1975 (In Russ.).; Di Bari G.A. Modern electroplating. 5-th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons, Inc., 2010.; Волков Л.В. Электролиз никеля как финишный передел технологических схем переработки никелевого сырья. Цвет. металлы. 2003. No. 7. С. 84—91. Volkov L.V. Nickel electrolysis as the final redistribution of technological schemes of processing of nickel raw materials. Tsvetnye metally. 2003. No. 7. P. 84—91 (In Russ.).; Britz D. Digital simulation in electrochemistry. Berlin Heidelberg: Springer, 2005. DOI:10.1007/b97996.; Plieth W. Electrochemistry for materials science. Amsterdam: Elsevier, 2008.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1022

  19. 19
  20. 20