Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 611274)
Контекстум
  Расширенный поиск
661.8

Производство неорганических соединений. Производство искусственных кормов


← назад
Результаты поиска

Нашлось результатов: 10 (0,12 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
1

Выбор оптимальной технологии переработки природных Fe-Mg-алюмосиликатов как сырья для получения пигментов, сорбентов и удобрений автореф. дис. ... канд. техн. наук

Автор: Левченко Михаил Леонидович
КГТУ

В диссертационной работе изучены структурные и кристаллохимические особенностей природных слоистых Fe-Mg алюмосиликатов, дано физико-химическое обоснование выбора рациональной технологии их переработки, как сырья для получения пигментов, сорбентов и минеральных удобрений.

Вместе с тем остаются нерешенными вопросы изучения технологических свойств и оценки качества этого класса <...> Дисперсный состав алюмосиликатов в сочетании с распределением полезных компонентов по классам крупности <...> Полученные результаты показывают, что основная масса песков (около 70%) распределена в класс -0,25+0,044 <...> мм и около 30% в класс -0,044 мм (рис.1). <...> ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 8 0 10 20 30 40 50 60 70 +1 -1+0.5 -0.5+0.25 -0.25+0.1 -0.1+0.044 -0.044 Класс

Предпросмотр: Выбор оптимальной технологии переработки природных Fe-Mg-алюмосиликатов как сырья для получения пигментов, сорбентов и удобрений. Автореферат.pdf (0,1 Мб)
2

Оборудование и материалы для производств неорганических веществ учеб.-метод. пособие

Автор: Нажарова Л. Н.
КНИТУ

Рассмотрены вопросы классификации оборудования. Перечислены требования, предъявляемые к оборудованию. Основное внимание уделено вопросам надежности аппаратов и технологических линий, а также материалам для изготовления оборудования, их разрушению и способам защиты конструкций от коррозии. Изложены методы исследования коррозионной стойкости металлических конструкционных материалов.

Класс II. <...> Печковский. – Минск: Высш. школа, 1981. – 335 с. 3. Сапожников, М. Я. <...> Сапожников. – М.: Высшая школа, 1971. – 382 с. 4. Зубова, А. Ф. <...> Жарский. – Минск: Вышэйная школа, 2012. – 303 с. 10. <...> Жарский. – Минск: Вышэйная школа, 2012. – 303 с. 2. Болдырева, О. Н.

Предпросмотр: Оборудование и материалы для производств неорганических веществ учебно-методическое пособие.pdf (0,2 Мб)
3

Ламзина, И. В. Разработка технологии процесса нейтрализации травильных растворов металлургических производств / И. В. Ламзина, А. П. Тарасов, В. Ф. Желтобрюхов // Научно-технический вестник Брянского государственного университета .— 2016 .— №4 .— Научно-технический вестник Брянского государственного университета, 2016, №4 .— URL: https://rucont.ru/efd/567575 (дата обращения: 09.05.2025)

Автор: Ламзина Ирина Владимировна
БГУ имени академика И.Г.Петровского

Ведущая отрасль территориально-производственного комплекса России - машиностроение. Предприятия этой отрасли сбрасывают загрязнения в виде использованных органических растворителей, токсичных соединений металлов с отработанными гальваническими и травильными растворами, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) и эмульсий. Для указанных жидкостей необходимо создавать сложные системы очистки с регенерацией наиболее ценных компонентов. Сброс гальванических и травильных растворов может привести к накоплению тяжелых металлов в биоорганизмах прибрежной зоны и к поступлению их по трофическим цепям в организм человека. Для предотвращения загрязнений разработана схема нейтрализации кислых стоков, сопровождающееся снижением класса опасности травильного раствора до IV класса с возможностью размещения на полигонах длительного хранения ТПО.

предотвращения загрязнений разработана схема нейтрализации кислых стоков, сопровождающееся снижением класса <...> опасности травильного раствора до IV класса с возможностью размещения на полигонах длительного хранения <...> Химические процессы травления материала сталей азотной кислотой можно представить следующими схемами [2]: (5) <...> Из схемы (5) видно, что в травильном растворе должны содержаться нитраты железа и хрома. <...> содержать технологические промывные воды, образующиеся при промывке сталей после травления по схемам (1)-(5)

4

Технология простого суперфосфата учеб. пособие

Автор: Водопьянова С. В.
КНИТУ

Содержит сведения об основах технологии простого суперфосфата, методах получения и анализах суперфосфата в лабораторных условиях с целью изучения возможностей переработки фосфатного сырья на удобрения. Представлена методика оценки технологической компетентности студента.

университет, 2012 Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 3 ВВЕДЕНИЕ Главная задача высшей школы <...> Апатитовые руды образованы апатитом класса фосфатов общей формулы Са5[РО4]3Х2, где Х – обычно F, Сl. <...> 98 1 , 5 142 5 1 , 5 2 4 2 5 1 n n n M M G H SO P O ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ = (5) Количество фосфорной кислоты в <...> – 5-5; ТiО2 – 1,5-1,8; (Nа, К)2О – 8,5; SrО – 1,2; F – 1,1-1,2. <...> Н.С.Торочешникова. – М.: Высшая школа, 1976. – 344 с. 6. Кочетков, В.Н.

Предпросмотр: Технология простого суперфосфата.pdf (0,3 Мб)
5

Физикохимия неорганических композиционных материалов учеб. пособие

КНИТУ

Рассмотрены определение, классификация, теории упрочнения неорганических композиционных материалов и методы их испытаний. Изложены точки зрения различных авторов на механизм упрочнения композиционных материалов.

Представлены точки зрения двух научных школ: российской и американской. <...> Этот признак позволяет исключить из класса композиционных материалов биметаллы, детали с покрытиями, <...> Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 80 5. <...> Ширина надреза приблизительно 5 мм, глубина – чуть больше h/2. <...> ЯВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ФАЗ 69 5.

Предпросмотр: Физикохимия неорганических композиционных материалов учебное пособие.pdf (0,4 Мб)
6

Матвейчук, Ю.В. РОДАНИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ d-МЕТАЛЛОВ: ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ KNCS И NH4Cl НА СПОСОБ КООРДИНАЦИИ ИОНОВ SCNМЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРИИ / Ю.В. Матвейчук, Е.М. Рахманько // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2017 .— №7 .— С. 35-42 .— URL: https://rucont.ru/efd/645360 (дата обращения: 09.05.2025)

Автор: Матвейчук

Методом ИК-спектрометрии изучены водные растворы роданидов двухвалентных катионов кадмия, ртути, никеля, марганца, железа, цинка и кобальта. Установлено, что кадмий (II), ртуть (II), никель (II), железо (II) координируют роданид-ионы по тиоцианатному типу, цинк (II) – по изотиоцианатному типу; кобальт (II) и марганец (II) меняют способ координации в зависимости от концентрации роданида калия в растворе. Полученные результаты согласуются с теорией жестких и мягких кислот и оснований. Ионы Co2+ относятся к промежуточным кислотам, поэтому возможна их координация с SCN− по двум типам; ионы Zn2+, хотя и относятся к промежуточным кислотам, но обладают сильным сродством к атомам азота, поэтому роданидная группа координирована с Zn2+ через азот. Катионы Hg2+ и Cd2+ являются типичными мягкими кислотами, поэтому координируют SCN− только через серу (как мягкое основание). Ионы Mn2+ могут координировать SCN− по двум типам. Изучено влияние добавки хлорида аммония на координацию роданид ионов (0,5 моль/л) c ионами кобальта (II): при увеличении концентрации хлорида аммония в растворе происходит изменение способа координации с тиоцианатного на изотиоцианатный тип. Было выдвинуто предположение, что увеличение концентрации роданида калия приводит к увеличению доли ионов Co(NCS)42− и уменьшению доли «свободной» воды (не связанной с ионами, находящимися в растворе), поэтому SCN−-ионы в случае Mn2+ и Со2+ ориентируются так, что внешними оказываются гидрофобные атомы серы.

6,9·10−5 6,4·10−5 6,0·10−5 7,2·10−5 2,0 3,3·10−3 8,7·10−4 9,6·10−4 7,1·10−4 7,5·10−4 1,1·10−3 Примечание <...> Киев: Вища школа. 1981. 360 с. 2. Накамото К. <...> P. 328−334. 5. Матвейчук Ю.В., Рахманько Е.М., Ясинецкий В.В., Станишевский Л.С. <...> P. 328−334. 5. Matveichuk Yu.V., Rakhman’ko E.M., Yasinetskii V.V., Stanishevskii L.S. <...> Т. 15. № 5. С. 1196−1202. 10. Харитонов Ю.Я., Цинцадзе Г.В., Цивадзе А.Ю.

7

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ХРОМИТОВ МCr2O4 (M = Co, Ni, Zn, Cd, Mg) / Н.П. Шабельская [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2013 .— №8 .— С. 57-60 .— URL: https://rucont.ru/efd/413240 (дата обращения: 09.05.2025)

Автор: Шабельская

Изучен процесс образования хромитов ряда переходных элементов. Проведен расчет энергии кристаллической решетки U оксидов. Установлено, что с уменьшением значения U увеличивается полнота шпинелеобразования. Выявлено ускоряющее влияние термической диссоциации оксидов на процесс синтеза шпинели.

техническим приложением для хромита кобальта могут стать открытые у него свойства мультиферроика [4-5] <...> Вып. 5. С. 90-92; Vereshchagin V.I., Kasatskiy N.G., Radishevskaya N.I., Chapskaya A.Yu. // Izv. <...> N 5. P. 90-92 (in Russian). 4. <...> P. 2610-2612. 5. <...> N 5. P. 865-868 (in Russian).

8

Шабельская, Н.П. О ВЛИЯНИИ ПРИРОДЫ КАТИОНА НА ПРОЦЕСС СИНТЕЗА ШПИНЕЛИ / Н.П. Шабельская, И.Н. Захарченко, А.К. Ульянов // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2014 .— №8 .— С. 21-24 .— URL: https://rucont.ru/efd/412580 (дата обращения: 09.05.2025)

Автор: Шабельская

В работе рассмотрены процессы образования хромитов ряда переходных элементов. Подтверждено влияние строения электронной оболочки ионов переходных элементов, участвующих в процессах формирования структуры, на скорость шпинелеобразования. Отмечено, что в случае образования шпинели с высоким значением энергии стабилизации кристаллическим полем следует ожидать получения более прочного соединения и замедления диффузионных процессов.

n –3/5 m)]Δокт, в тетраэдре – ЭСКП = [3/5 n –2/5 m)]Δтетр, где n – число электронов на низкоуровневых <...> Рентгенограммы образцов в системах: CoO-Cr2O3 [5], CuO-Cr2O3, ZnO-Cr2O3 [5], CdO-Cr2O3 [5]. <...> X-ray patters of samples in the systems: CoO-Cr2O3 [5], CuO-Cr2O3, ZnO-Cr2O3 [5], CdO-Cr2O3 [5]. <...> dγ 2 6/5 Δтетр 4/5 Δокт Cu2+ 3d9 dε 6 dγ 3 dε 6 dγ 3 2/5 Δтетр 3/5 Δокт Cu+ 3d10 dε 6 dγ 4 dε 6 dγ 4 <...> P. 024413-1 – 024413-6. 5.

9

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНТЕЗА НАНОРАЗМЕРНОГО ФЕРРИТА ЦИНКА / Н.П. Шабельская [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2016 .— №1 .— С. 37-40 .— URL: https://rucont.ru/efd/560259 (дата обращения: 09.05.2025)

Автор: Шабельская

В работе изучен процесс образования нанокристаллического феррита цинка. Полученные образцы охарактеризованы с помощью методов РФА, ВЕТ, сканирующей электронной микроскопии. Синтезированные материалы имеют развитую поверхность, средний размер кристаллитов, определеный по уравнению Дебая-Шеррера, составляет 3 нм

магнитомягким материалам [1], также известно их применение как диэлектриков [2], сенсоров, катализаторов [3-5] <...> Вып. 5. С. 86-90; Gordina N.E., Ilin A.A., Ilin A.P., Orlova M.V., Smirnov N.N. // Izv. Vyssh. <...> N 5. P. 86-90 (in Russian). 5. Дубова И.А., Ильин А.А., Ильин А.П., Румянцев Р.Н. // Изв. вузов. <...> Ранее [5], для более простой реакции – окисления монооксида углерода, был обнаружен эффект повышения

10

Матвейчук, Ю.В. ЭКСТРАКЦИЯ РОДАНИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦИНКА(II) И КОБАЛЬТА(II) ДИБУТИЛ-, ДИДЕЦИЛФТАЛАТОМ, 1-БРОМНАФТАЛИНОМ И O-НИТРОФЕНИЛДЕЦИЛОВЫМ ЭФИРОМ / Ю.В. Матвейчук // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2014 .— №6 .— С. 110-111 .— URL: https://rucont.ru/efd/412723 (дата обращения: 09.05.2025)

Автор: Матвейчук

Интерес к изучению систем роданид цинка(II) (кобальта(II)) – ДБФ, ДДФ, о-НФДЭ, 1-БН обусловлен активным их использованием в качестве пластификаторов при изготовлении мембран ионоселективных электродов (ИСЭ). При выборе пластификатора мембран ИСЭ, обратимых к металлокомплексным анионам, не всегда учитывается побочный процесс – молекулярная экстракция комплексов, приводящая к завышению предела обнаружения электродов. Цель данной работы − изучение экстракции в системах роданид цинка(II) (кобальта(II)) − ДБФ, ДДФ, о-НФДЭ, 1-БН.

:n(Co2+)общ.орг. (2,00±0,04):1 дента, не превышает 4−5%. <...> 588 нм соответствует комплексу [Со(NCS)2]0, полоса 626 нм – комплексам [Со(NCS)3]− и [Со(NCS)4]2− [5] <...> P. 415−422. 5. Бабко А.К.