Showing 1 - 20 results of 147 for search '"электрокинетический потенциал"', query time: 0.67s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Source: Леса России и хозяйство в них

    File Description: application/pdf

    Relation: Леса России и хозяйство в них. — 2021. — Вып. 3 (78); Захарова, А. А. Исследование стабильности бетулина методом определения электрокинетического потенциала = Study of betulin stability by electrokinetic potential determination / А. А. Захарова, Г. И. Мальцев. – Текст : электронный // Леса России и хозяйство в них / Министерство науки и образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет, Ботанический сад УрО РАН. – 2021. – Вып. 3 (78). – С. 63–67.; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/11280

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Source: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 2 (2024); 5-15 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 2 (2024); 5-15 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    File Description: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1609/730; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1609/737; Srdyan M. Bulatovic. Handbook of flotation reagents: Chemistry, theory and practice. Vol. 2: Flotation of Gold, PGM and Oxide Minerals. Amsterdam: Elsevier Science, 2010. 230 р.; Лавриненко А.А., Кузнецова И.Н., Лусинян О.Г., Гольберг Г.Ю. Применение отечественных полимерных анионоактивных депрессоров при флотации забалансовой оталькованной медно-никелевой руды. Известия вузов. Цветная металлургия. 2023;29(5):5—14. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2023-5-5-14; Feng B., Lu Y.P., Feng Q.M., Zhang M.Y., Gu Y.L. Talc-serpentine interactions and implications for talc depression. Minerals Engineering. 2012a;32:68—73. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2012.03.004; Cawood S.R., Harris P.J., Bradshaw D.J. A simple method for establishing whether the adsorption of polysaccharides on talc is a reversible process. Minerals Engineering. 2005;18:1060—1063. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2005.01.012; Wiese J., Harris P., Bradshaw D. The response of sulphide and gangue minerals in selected Merensky ores to increased depressant dosages. Minerals Engineering. 2007;20:986—995. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2007.03.008; Morris G.E., Fornasiero D., Ralston J. Polymer depressants at the talc-water interface: adsorption isotherm, microflotation and electrokinetic studies. International Journal of Mineral Processing. 2002;67:211—227. https://doi.org/10.1016/S0301-7516(02)00048-0; Beattie David A., Huynh Le, Kaggwa Gillian B.N., Ralston J. The effect of polysaccharides and polyacrylamides on the depression of talc and the flotation of sulphide minerals. Minerals Engineering. 2006;19(6-8):598—608. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2005.09.011; 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; Брагин В.И., Бурдакова Е.А., Усманова Н.Ф., Кинякин А.И. Комплексная оценка флотационных реагентов по их влиянию на потери металлов и селективность флотации. Известия вузов. Цветная металлургия. 2021;27(5):4—12. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2021-5-4-12; Лыгач А.В., Игнаткина В.А. Изучение флотационных свойств основных минералов, содержащихся в желваковых фосфоритах Егорьевского месторождения. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018;8:163—175. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2018-8-0-163-175; Tao Long, Huahua Zhao, Yaping Wang, Wei Yang, Sha Deng, Wei Xiao, Xuechen Lan, Qian Wang. Synergistic mechanism of acidified water glass and carboxymethyl cellulose in flotation of nickel sulfide ore. Minerals Engineering. 2022;181:107547. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107547; Глембоцкий В.А., Классен В.И. Флотационные методы обогащения. Учебник для вузов: 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1981. 304 с.; Ji-Wei Xue, Hua-Zhen Tu, Jin Shi, Yan-Ni An, He Wan, Xian-Zhong Bu. Enhanced inhibition of talc flotation using acidified sodium silicate and sodium carboxymethyl cellulose as the combined inhibitor. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2023;30(7): 1310—1319. https://doi.org/10.1007/s12613-022-2582-5; Kupka N., Möckel R., Rudolph M. Acidified water glass in the selective flotation of scheelite from calcite, Part I: performance and impact of the acid type. Physicochemical Problems of Mineral Processing. 2020;56(2):238—251. https://doi.org/10.37190/ppmp19101; Molifie A., Becker M., Geldenhuys S., McFadzean B. Investigating the reasons for the improvement in flotation grade and recovery of an altered PGE ore when using sodium silicate. Minerals Engineering. 2023;195:108024. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108024; Feng Bo, Luo Xianping, Wang Jinqing, Wang Pengcheng. The flotation separation of scheelite from calcite using acidified sodiumsilicate as depressant. Minerals Engineering. 2015;80:45—49. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2015.06.017; Silva J.P.P., Baltar C.A.M., Gonzaga R.S.G., Peres A.E.C., Leite J.Y.P. Identification of sodium silicate species used as flotation depressants. Minerals & Metallurgical Processing. 2012;29(4):207—210. https://doi.org/10.1007/bf03402458; Weiqing Wang, Hongbin Wang, Qiang Wua, Yu Zhenga, Yating Cui, Wu Yanc, Jie Deng, Tiefeng Peng. Comparative study on adsorption and depressant effects of carboxymethyl cellulose and sodium silicate in flotation. Journal of Molecular Liquids. 2018;268:140—148. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.07.048; Bo Feng, Yi-Ping Lu, Qi-Ming Feng, Peng Ding, Na Luo. Mechanisms of surface charge development of serpentine mineral. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2013;23(4):1123—1128. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(13)62574-1; Weiqing Wang, Hongbin Wang, Qiang Wua, Yu Zheng, Yating Cui, Wu Yan, Jie Deng, Tiefeng Peng. Comparative study on adsorption and depressant effects of carboxymethyl cellulose and sodium silicate in flotation. Journal of Molecular Liquids. 2018;268:140—148. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.07.048; Bazaar J.A., Rahimi M., Fathinia S., Jafari M., Chipakwe V., Chelgani S.C. Talc flotation — an overwiew. Minerals. 2021;11(662):19. https://doi.org/10.3390/min11070662; Чантурия В.А., Недосекина Т.В., Федоров А.А. Некоторые особенности взаимодействия сульфгидрильных собирателей класса ксантогенатов и дитиокарбаматов с пиритом и арсенопиритом. Цветные металлы. 2000;(5):12—15.; Лавриненко А.А., Гольберг Г.Ю., Шрадер Э.А., Саркисова Л.М., Кузнецова И.Н. Поверхностные взаимодействия частиц талька с пузырьками воздуха в присутствии депрессора карбоксиметилцеллюлозы. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021;(11):68—79. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2021-11-0-68; Aimara P., Bacchin P. Slow colloidal aggregation and membrane fouling. Journal of Membrane Science. 2010; 360(1-2):70—76. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2010.05.001; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1609

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20