Εμφανίζονται 1 - 18 Αποτελέσματα από 18 για την αναζήτηση '"сульфосалициловая кислота"', χρόνος αναζήτησης: 0,56δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Conference

    Συγγραφείς: Найверт, Е. С.

    Συνεισφορές: Карелин, Владимир Александрович

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Изотопы: технологии, материалы и применение : сборник тезисов докладов VIII Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 7-9 ноября 2023 г.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77319

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77319

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Fine Chemical Technologies; Vol 13, No 6 (2018); 69-78 ; Тонкие химические технологии; Vol 13, No 6 (2018); 69-78 ; 2686-7575 ; 2410-6593 ; 10.32362/2410-6593-2018-13-6

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/180/181; Rao S.R. Resource recovery and recycling from metallurgical wastes. V. 7. Elsevier Science, 2006. 580 p.; Lutz L.J., Parker S.A., Stephenson J.B. Recycling of contaminated superalloy scrap via electrochemical processes // TMS Annual Meeting. 1993. Р. 1211-1220.; Prasad V.V.S., Rao A.S., Prakash U., Rao V.R., Rao P.K., Gupt M.K. Recycling of super alloy scrap through electro slag remelting // ISIJ Int. 1996. V. 36. № 12. P. 1459-1464. DOI:10.2355/isijinternational.36.1459; Flow studies for recycling metal commodities in the United States / Ed. S.F. Sibley. Reston, Virginia: US Geological Survey, 2004. 182 p.; Worrell E., Reuter M.A. Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists. Amsterdam: Elsevier, 2014. 600 p.; Палант А.А, Брюквин В.А., Левин А.М., Левчук О.М. Комплексная электрохимическая технология переработки отходов жаропрочных никелевых сплавов, содержащих рений, вольфрам, тантал, ниобий и другие ценные металлы // Металлы. 2014. № 1. С. 25-27.; Палант А.А., Брюквин В.А., Левчук О.М., Палант А.В., Левин А.М. Способ электрохимической переработки металлических отходов жаропрочных никелевых сплавов, содержащих рений: Пат. 2401312 РФ. № 2009113255/02; заявл. 09.04.2009; опубл. 10.10.2010. Бюл. № 28.; Stoller V., Olbrich A., Meese-Marktscheffel J., Mathy W., Erb M., Nietfeld G., Gille G. Process for electrochemical decomposition of superalloys: Pat.10155791 DE. Publ. 17.07.2003.; Krynitz U., Olbrich A., Kummer W., Schloh M. Method for the decomposition and recovery of metallic constituents from super alloys: Pat. 5776329 USA. Publ. 07.07.1998.; Stoller V., Olbrich A., Meese-Marktscheffel J., Mathy W., Erb M., Nietfeld G., Gille G. Electrochemical dissolution process for disintegrating super alloy scraps: Pat. 1312686EР. Publ. 21.05.2003.; Srivastava R., Kim M., Lee J., Jha M.-K., Kim B.-S. Resource recycling of superalloys and hydrometallurgical challenges // J. Mater. Sci. 2014. V. 49. Iss. 14. P. 4671-4686.; Шипачев В.А. Некоторые технологические приемы выделения и очистки рения из жаропрочных сплавов // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. № 20. C. 365-368.; Палант А.А., Брюквин В.А., Левчук О.М. Комплексная электрохимическая переработка металлических отходов ренийсодержащего жаропрочного никелевого сплава в сернокислых электролитах //Электрометаллургия. 2010. № 7. C. 29-33.; Chernyshova O.V., Drobot D.V. Variants of electrochemical processing of rhenium-containing hightemperature alloy // Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2018. V. 52. № 4. P. 711-716.; Чернышова О.В., Чернышов В.И., Дробот Д.В., Махонько М.В. Способ извлечения никеля при электрохимической переработке жаропрочных никелевых сплавов: Пат. 2542182 РФ. № 2013145573/02; заявл. 11.10.2013; опубл. 20.05.2015. Бюл. № 5.; Гайдаренко О.В., Чернышов В.И., Чернышов Ю.И. Способ измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током: Пат. № 2106620 РФ. № 96108732/25; заявл. 26.04.1996; опубл. 10.03.1998. Бюл. № 3.; Чернышова О.В., Канагатов Д.Г., Дpобот Д.В. Получение никель-кобальтового концентрата при переработке ренийсодержащего жаропрочного сплава // Изв. ВУЗов. Цветная металлургия. 2016. № 6. С. 40-48.; Кобжанов А.С., Курбатов А.П., Романов Г.А. Влияние состава электролита и температуры на электроосаждение порошков меди // Промышленность Казахстана. 2005. T. 3. № 30. С. 80-81.; Исаев А.В., Седаков А.Ю. Исследование механизма катодного восстановления никеля в сульфаматном электролите // Новые промышленные технологии. 2009. № 5. С. 12-15.; Ваграмян А.Т., Жамаргорцянц М.А. Электроосаждение ме¬таллов и ингибирующая адсорбция. М.: Наука, 1969. 199 с.; Виноградов С.Н., Севастьянов Н.В. Сульфосалицилатный электролит для осаждения сплава медь-никель: Пат. 2365683 РФ. № 2008138832/02; заявл. 30.09.2008; опубл. 27.08.2009. Бюл. № 24.; Байконурова А.О., Усольцева Г.А., Акпанбаев Р.С., Абушахман О.Ш. Влияние добавок органических веществ на качество электролитического медного порошка // Изв. научно-техн. общества «КАХАК». 2011. № 1(31). С. 35-39.; Скибина Л.М. Дороган И.В., Бумбер А.А., Бурдина Е.И. Влияние комплексообразования ионов кадмия с N-метилпирролидоном на кинетику их электровосстановления в сульфатном электролите // Электрохимия. 2013. Т. 49. № 2. С. 138-145.; Sharifirad M., Omrani A., RostamiА. Electrodeposition and characterization of polypyrrole films on copper // J. Electroanal. Chem. 2010. V. 645. P. 149-158.; Седойкин А.А., Цупак Т.Е. Роль миграционного массопереноса при электроосаждении никеля из сульфатно-хлоридных и хлоридных растворов, содержащих янтарную кислоту // Электрохимия. 2008. Т. 44. № 3. С. 343-350.

  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18