Showing 1 - 20 results of 661 for search '"планирование эксперимента"', query time: 0.77s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Contributors: The work was carried out within the framework of a grant from the Russian Science Foundation (project No. 23-47-00109)., Работа выполнена в рамках гранта РНФ (проект № 23-47-00109).

    Source: Mining Science and Technology (Russia); Vol 9, No 2 (2024); 146-157 ; Горные науки и технологии; Vol 9, No 2 (2024); 146-157 ; 2500-0632

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/529/432; https://mst.misis.ru/jour/article/view/529/433; Литвиненко В. С., Петров Е. И., Василевская Д. В. и др. Оценка роли государства в управлении минеральными ресурсами. Записки Горного института. 2023;259:95–111. https://doi.org/10.31897/pmi.2022.100; Юрак В. В., Душин А. В., Мочалова Л. А. Против устойчивого развития: сценарии будущего. Записки Горного института. 2020;242:242–247. https://doi.org/10.31897/pmi.2020.2.242; Цыгляну П. П., Ромашева Н. В., Фадеева М. Л., Петров И.В. Инжиниринговые проекты в топливно-энергетическом комплексе России: актуальные проблемы, факторы и рекомендации по развитию. Уголь. 2023;(3):45–51. https://doi.org/10.18796/0041-5790-2023-3-45-51; Romasheva N. V., Babenko M. A., Nikolaichuk L. A. Sustainable development of the Russian Arctic region: environmental problems and ways to solve them. Mining Informational and Analytical Bulletin. 2022;(10–2):78–87. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_102_0_78; Александрова Т. Н., Афанасова А. В., Кузнецов В. В., Абурова В. А. Выбор параметров флотации сульфидных медно-никелевых руд на основе анализа распределения компонентов по флотируемости. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022;(1):131–147. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_1_0_131; Васильева М. А., Волчихина А. А., Морозов М. Д. Оборудование и технологии для проведения работ по дозакладке выработанного пространства. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021;(6):133–144. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2021_6_0_133; Zhou C., Zhao Y., Liu C. et al. Fluidization expansion of novel generation dense medium and flow regime transition in gas-solid separation fluidized bed. Fundamental Research. 2023. https://doi.org/10.1016/j.fmre.2023.02.008; Афанасова А. В., Абурова В. А., Прохорова Е. О., Лушина Е. А. Исследование влияния депрессоров на флотоактивные породообразующие минералы при флотации сульфидных золотосодержащих руд. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022;(6–2):161–174. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_62_0_161; Александрова Т. Н. Ключевые направления переработки углеродистых пород. Записки Горного института. 2016;220:568–572. https://doi.org/10.18454/pmi.2016.4.568; Александрова Т. Н., O’Коннор С. Переработка платинометалльных руд в России и Южной Африке: состояние и перспективы. Записки Горного института. 2020;244:462–473. https://doi.org/10.31897/pmi.2020.4.9; Бодуэн А. Я., Петров Г. В., Кобылянский А. А., Булаев А. Г. Сульфидное выщелачивание медного концентрата с высоким содержанием мышьяка. Обогащение руд. 2022;(1):14–19. https://doi.org/10.17580/or.2022.01.03; Nikolaeva N. V., Aleksandrova T. N., Chanturiya E. L., Afanasova A. V. Mineral and technological features of magnetite-hematite ores and their influence on the choice of processing technology. ACS Omega. 2021;6(13):9077–9085. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00129; Zhang D., Gao X. A digital twin dosing system for iron reverse flotation. Journal of Manufacturing Systems. 2022;63:238–249. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.03.006; Ohenoja M., Koistinen A., Hultgren M. et al. Continuous adaptation of a digital twin model for a pilot flotation plant. Minerals Engineering. 2023;198:108081. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108081; Bendaouia A., Abdelwahed E. H., Qassimi S. et al. Digital Transformation of the Flotation Monitoring Towards an Online Analyzer. In: Smart Applications and Data Analysis. SADASC 2022. Communications in Computer and Information Science. Springer, Cham. 2022;1677. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20490-6_26; Абраров А. Д., Дациев М. С., Чикильдин Д. Е., Федотов Д. Н. Система оптимизации процесса коллективной флотации Талнахской обогатительной фабрики на основе алгоритмов машинного обучения. Цветные металлы. 2022;(2):87–93. https://doi.org/10.17580/tsm.2022.02.11; Александрова Т. Н., Ушаков Е. К., Орлова А. В. Метод типизации медно-цинковых руд сложного состава с применением нейросетевых моделей. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020;(5):140–147. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-5-0-140-147; Aleksandrova T., Nikolaeva N., Kuznetsov V. Thermodynamic and experimental substantiation of the possibility of formation and extraction of organometallic compounds as indicators of deep naphthogenesis. Energies. 2023;16(9):3862. https://doi.org/10.3390/en16093862; Машевский Г. Н., Петров А. В., Люра М.и др. Развитие новой линии продукции Outotec электрохимического контроля процесса флотации. Цветные металлы. 2010;(2):93–95.; Göktepe F. Effect of pH on pulp potential and sulphide mineral flotation. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. 2002;26(4):309–318.; Horwood C., Stadermann M. Evaluation of a Ag/Ag 2 S reference electrode with long-term stability for electrochemistry in ionic liquids. Electrochemistry Communications. 2018;88:105–108. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2018.02.005; Tatarnikov A. V., Sokolskaya I., Shneerson Ya. M. et al. Treatment of platinum flotation products. Platinum Metals Review. 2004;48(3):125–132. https://doi.org/10.1595/003214004X483125132; Liao L. W., Li M. F., Kang J. et al. Electrode reaction induced pH change at the Pt electrode/electrolyte interface and its impact on electrode processes. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2013;688:207–215. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2012.08.031; Balatovic M. Handbook of flotation reagents: chemistry, theory and practice. Flotation of Sulfide Ores. Elsevier; 2007. 445 p. https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53029-5.x5009-6; Woodcock J. T., Jones M. H. Chemical environment in Australian lead-zinc flotation plant pulps: II, Collector residualsm metals in solution, and other parameters. In: Proceedings of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy.1970;235:61–76.; Титов Д. В. Использование геофизических методов для оценки технологических свойств руд колчеданно-полиметаллических месторождений. Известия Томского политехнического университета. 2006;309(4):40–47.; Яковлева Т. А., Ромашев А. О., Машевский Г. Н. Оптимизация дозирования флотационных реагентов при флотации руд цветных металлов с применением цифровых технологий. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022;(6–2):175–188. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_62_0_175; Vidal-Iglesias F. J., Solla-Gullón J., Rodes A. et al. Understanding the Nernst equation and other electrochemical concepts: an easy experimental approach for students. Journal of Chemical Education. 2012;89(7):936–939. https://doi.org/10.1021/ed2007179; Tan S. Y., Chia V. Y. Y., Hölttä-Otto K., Anariba F. Teaching the Nernst equation and faradaic current through the use of a designette: an opportunity to strengthen key electrochemical concepts and clarify misconceptions. Journal of Chemical Education. 2020;97(8):2238–2243. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.9b00932; Napier-Munn T. J. Statistical methods for mineral engineers – How to design experiments and analyse data. Queensland, Australia: Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre; 2014. 627 p.; Goos P., Jones B., Syafitri U. I-optimal design of mixture experiments. Journal of the American Statistical Association. 2016;111(514):899–911. https://doi.org/10.1080/01621459.2015.1136632; Mancenido M. V., Pan R., Montgomery D. C., Anderson-Cook C. M. Comparing D-optimal designs with common mixture experimental designs for logistic regression. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2019;187:11–18. https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2019.02.003; Машевский Г. Н., Ушаков Е. К., Яковлева Т. А. Цифровая технология оптимизации дозирования сернистого натрия при флотации медной руды. Обогащение руд. 2021;(3);18–23. https://doi.org/10.17580/or.2021.03.04; Aleksandrova T., Nikolaeva N., Kuznetsov V. Thermodynamic and experimental substantiation of the possibility of formation and extraction of organometallic compounds as indicators of deep naphthogenesis. Energies. 2023;16(9);3862. https://doi.org/10.3390/en16093862; Александрова Т. Н., Прохорова Е. О. Модификация свойств породообразующих минералов при флотации. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023;(12):123–138. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2023_12_0_123; https://mst.misis.ru/jour/article/view/529

  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20