Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 3, Результатов: 33

Отмеченные записи: 0

24
B33

Bayeshov, A.
    Synthesis of nano- and ultradisperse copper powders by cementation of copper (ii) ions by three-valent titanium ions [Текст] / A. Bayeshov, T.E. Gaipov, A.K. Bayeshova , A.V. Kolesnikov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2019. - №6. - С. 87-95. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
ионы титана -- медь -- порошки -- цементация -- электролиз -- переменный ток -- электролит -- восстановление
Аннотация: Рассмотрен процесс цементации ионов меди(ІІ) ионами трехвалентного титана. Установлены закономерности формирования нано- и ультрадисперсных порошков меди в результате взаимодействия ионов меди (II) с ионами титана (III). Показано, что в процессе реакции образуется атомарная медь, частицы которой объединяются с формированием мелкодисперсных агрегатов определенных размеров, которые стабилизируются в виде сфер. В процессе исследования показана возможность получения недорогостоящим, упрощенным способом сульфата титана (ІІІ), необходимого для проведения реакции цементации ионов меди (ІІ) и приведены результаты изучения влияния различных параметров на данный процесс. Показана возможность регенерации четырехвалентных ионов титана, образующихся в результате реакции, с использованием электролизера, снабженного анионитовой мембраной. Исследовано влияние исходной концентрации ионов меди (ІІ) и ионов титана (ІІІ) на формирование порошка меди. Формы и размеры полученных порошков меди установлены с помощью электронного микроскопа. Рассчитана константа обратимой окислительно-восстановительной реакции и установлено, что ионы меди (ІІ), содержащиеся в растворе, практически полностью формируются в виде наноразмерных порошков меди. Предложена принципиальная схема технологии получения мелкодисперсных порошков меди, соответствующая требованиям современности.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Gaipov, T.E.
Bayeshova , A.K.
Kolesnikov, A.V.

Bayeshov, A. Synthesis of nano- and ultradisperse copper powders by cementation of copper (ii) ions by three-valent titanium ions [Текст] / A. Bayeshov, T.E. Gaipov, A.K. Bayeshova , A.V. Kolesnikov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2019. - №6.- С.87-95

21.

Bayeshov, A. Synthesis of nano- and ultradisperse copper powders by cementation of copper (ii) ions by three-valent titanium ions [Текст] / A. Bayeshov, T.E. Gaipov, A.K. Bayeshova , A.V. Kolesnikov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2019. - №6.- С.87-95


24
B33

Bayeshov, A.
    Synthesis of nano- and ultradisperse copper powders by cementation of copper (ii) ions by three-valent titanium ions [Текст] / A. Bayeshov, T.E. Gaipov, A.K. Bayeshova , A.V. Kolesnikov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2019. - №6. - С. 87-95. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
ионы титана -- медь -- порошки -- цементация -- электролиз -- переменный ток -- электролит -- восстановление
Аннотация: Рассмотрен процесс цементации ионов меди(ІІ) ионами трехвалентного титана. Установлены закономерности формирования нано- и ультрадисперсных порошков меди в результате взаимодействия ионов меди (II) с ионами титана (III). Показано, что в процессе реакции образуется атомарная медь, частицы которой объединяются с формированием мелкодисперсных агрегатов определенных размеров, которые стабилизируются в виде сфер. В процессе исследования показана возможность получения недорогостоящим, упрощенным способом сульфата титана (ІІІ), необходимого для проведения реакции цементации ионов меди (ІІ) и приведены результаты изучения влияния различных параметров на данный процесс. Показана возможность регенерации четырехвалентных ионов титана, образующихся в результате реакции, с использованием электролизера, снабженного анионитовой мембраной. Исследовано влияние исходной концентрации ионов меди (ІІ) и ионов титана (ІІІ) на формирование порошка меди. Формы и размеры полученных порошков меди установлены с помощью электронного микроскопа. Рассчитана константа обратимой окислительно-восстановительной реакции и установлено, что ионы меди (ІІ), содержащиеся в растворе, практически полностью формируются в виде наноразмерных порошков меди. Предложена принципиальная схема технологии получения мелкодисперсных порошков меди, соответствующая требованиям современности.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Gaipov, T.E.
Bayeshova , A.K.
Kolesnikov, A.V.

24
B33

Bayeshov, A. B.
    Patterns of formation of dispersed copper powders in the body of electrolyte during the use of copper anode in sulfuric acid solution along with titanium (iv) ions [Текст] / A. B. Bayeshov, B.E. Myrzabekov, A.V. Kolesnikov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - чз 2. - С. 96-101. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
ионы титана -- медь -- порошки -- электролиз -- электролит -- восстановление
Аннотация: . Впервые показано, что при поляризации пары электродов «медь-титан» в растворе серной кислоты, содержащей ионы титана (IV) в межэлектродном пространстве образуются медные порошки. Исследован механизм образования медных порошков при электролизе. Показано, что при поляризации электродов меди и титана в растворе серной кислоты, содержащей ионы титана (IV), аноды меди растворяются, образуя ионы меди (ІІ), а на катоде ионы титана (IV) восстанавливаются до трехвалентного состояния. В это время цвет электролита на катоде – фиолетовый, а на аноде – переходит в синий цвет. Установлено, что образованные ионы меди (ІІ) и Ті (ІІІ) взаимодействуют в объеме раствора между электродами, в результате образуются наноразмерные медные порошки. Показано, что четырехвалентные ионы титана, образованные в результате реакции снова восстанавливаются на катоде до трехвалентного состояния в свою очередь в межэлектродном пространстве они снова взаимодействуют с ионами меди (ІІ), образуя медные порошки и эти процессы циклично повторяются. Показано, что при электролизе между электродами сначала образуются коллоидные медные порошки, затем они соединяются и оседают.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Myrzabekov, B.E.
Kolesnikov, A.V.

Bayeshov, A.B. Patterns of formation of dispersed copper powders in the body of electrolyte during the use of copper anode in sulfuric acid solution along with titanium (iv) ions [Текст] / A. B. Bayeshov, B.E. Myrzabekov, A.V. Kolesnikov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - чз 2.- С.96-101

22.

Bayeshov, A.B. Patterns of formation of dispersed copper powders in the body of electrolyte during the use of copper anode in sulfuric acid solution along with titanium (iv) ions [Текст] / A. B. Bayeshov, B.E. Myrzabekov, A.V. Kolesnikov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - чз 2.- С.96-101


24
B33

Bayeshov, A. B.
    Patterns of formation of dispersed copper powders in the body of electrolyte during the use of copper anode in sulfuric acid solution along with titanium (iv) ions [Текст] / A. B. Bayeshov, B.E. Myrzabekov, A.V. Kolesnikov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - чз 2. - С. 96-101. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наука

Кл.слова (ненормированные):
ионы титана -- медь -- порошки -- электролиз -- электролит -- восстановление
Аннотация: . Впервые показано, что при поляризации пары электродов «медь-титан» в растворе серной кислоты, содержащей ионы титана (IV) в межэлектродном пространстве образуются медные порошки. Исследован механизм образования медных порошков при электролизе. Показано, что при поляризации электродов меди и титана в растворе серной кислоты, содержащей ионы титана (IV), аноды меди растворяются, образуя ионы меди (ІІ), а на катоде ионы титана (IV) восстанавливаются до трехвалентного состояния. В это время цвет электролита на катоде – фиолетовый, а на аноде – переходит в синий цвет. Установлено, что образованные ионы меди (ІІ) и Ті (ІІІ) взаимодействуют в объеме раствора между электродами, в результате образуются наноразмерные медные порошки. Показано, что четырехвалентные ионы титана, образованные в результате реакции снова восстанавливаются на катоде до трехвалентного состояния в свою очередь в межэлектродном пространстве они снова взаимодействуют с ионами меди (ІІ), образуя медные порошки и эти процессы циклично повторяются. Показано, что при электролизе между электродами сначала образуются коллоидные медные порошки, затем они соединяются и оседают.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Myrzabekov, B.E.
Kolesnikov, A.V.

24
B33

Bayeshov, A.
    Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4. - Б. 43-50. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
медь -- порошок -- купроион -- шлам -- рафинация -- потенциал -- электролиз -- анод -- катод -- электролит -- восстановление
Аннотация: Целью данной работы явилось определение путей формирования порошков меди, проникающих в состав шлама при получении меди электрорафинированием. Исследования проводились методом электролиза в гальваностатических условиях и методом измерения потенциалов с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302. Температура изменялась в интервале 25-750 С. Концентрацию ионов меди в растворах после электролиза определяли методом потенциометрического титрования. Показано, что ионы меди (ІІ) в сернокислых растворах в присутствии ионов титана (ІІІ) восстанавливаются с образованием элементной меди в виде порошка. Определены формы и размеры частиц образовавшихся порошков меди электронно-микроскопическим методом. Результаты исследования показали, что предположения о возможности формирования порошков вследствие механического осыпания при анодном растворении меди не подтверждаются. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что потенциал анода повышается, затем понижается, следовательно, постоянно колеблется и приводит к образованию порошков меди в этот момент. Концентрация купроионов зависит от потенциала медного электрода и его колебание может способствовать сдвигу равновесия реакции Cu0 ↔ Cu+ + е вправо или влево. В промышленных условиях величину тока в цепи и температуру электролита невозможно поддерживать постоянными. По этой причине происходит периодическое колебание потенциала анода с различной амплитудой частотой. При смещении потенциала анода в отрицательную область возможно образование порошка меди по указанной выше реакции. Однако образовавшиеся атомы меди не могут внедриться в криталлическую решетку анода. Вследствие этого на поверхности электрода образуются мелкодисперсные порошки меди, они постепенно переходят в раствор и после проникают в состав шлама. Впервые на основании результатов исследовании и анализа установлен механизм образования порошков меди, проникающих в состав шлама при электрорафинировании меди. Показано, что образование порошков меди, проникновение их в состав шлама, в основном, напрямую связано с колебаниями потенциала анода в процессе электролиза и формированием различных значений потенциала на различных участках поверхности электрода.
Держатели документа:
ЗКГУ

Bayeshov, A. Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4.- Б.43-50

23.

Bayeshov, A. Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4.- Б.43-50


24
B33

Bayeshov, A.
    Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4. - Б. 43-50. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
медь -- порошок -- купроион -- шлам -- рафинация -- потенциал -- электролиз -- анод -- катод -- электролит -- восстановление
Аннотация: Целью данной работы явилось определение путей формирования порошков меди, проникающих в состав шлама при получении меди электрорафинированием. Исследования проводились методом электролиза в гальваностатических условиях и методом измерения потенциалов с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302. Температура изменялась в интервале 25-750 С. Концентрацию ионов меди в растворах после электролиза определяли методом потенциометрического титрования. Показано, что ионы меди (ІІ) в сернокислых растворах в присутствии ионов титана (ІІІ) восстанавливаются с образованием элементной меди в виде порошка. Определены формы и размеры частиц образовавшихся порошков меди электронно-микроскопическим методом. Результаты исследования показали, что предположения о возможности формирования порошков вследствие механического осыпания при анодном растворении меди не подтверждаются. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что потенциал анода повышается, затем понижается, следовательно, постоянно колеблется и приводит к образованию порошков меди в этот момент. Концентрация купроионов зависит от потенциала медного электрода и его колебание может способствовать сдвигу равновесия реакции Cu0 ↔ Cu+ + е вправо или влево. В промышленных условиях величину тока в цепи и температуру электролита невозможно поддерживать постоянными. По этой причине происходит периодическое колебание потенциала анода с различной амплитудой частотой. При смещении потенциала анода в отрицательную область возможно образование порошка меди по указанной выше реакции. Однако образовавшиеся атомы меди не могут внедриться в криталлическую решетку анода. Вследствие этого на поверхности электрода образуются мелкодисперсные порошки меди, они постепенно переходят в раствор и после проникают в состав шлама. Впервые на основании результатов исследовании и анализа установлен механизм образования порошков меди, проникающих в состав шлама при электрорафинировании меди. Показано, что образование порошков меди, проникновение их в состав шлама, в основном, напрямую связано с колебаниями потенциала анода в процессе электролиза и формированием различных значений потенциала на различных участках поверхности электрода.
Держатели документа:
ЗКГУ

24
B33

Bayeshov, A.
    Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov, A. K. Bayeshova, U.A. Abduvaliyeva // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4. - С. 132-139. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
медь -- порошок -- купроион -- шлам -- рафинация -- потенциал -- электролиз -- анод -- катод -- электролит -- восстановление
Аннотация: Целью данной работы явилось определение путей формирования порошков меди, проникающих в состав шлама при получении меди электрорафинированием. Исследования проводились методом электролиза в гальваностатических условиях и методом измерения потенциалов с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302. Температура изменялась в интервале 25-750 С. Концентрацию ионов меди в растворах после электролиза определяли методом потенциометрического титрования. Показано, что ионы меди (ІІ) в сернокислых растворах в присутствии ионов титана (ІІІ) восстанавливаются с образованием элементной меди в виде порошка. Определены формы и размеры частиц образовавшихся порошков меди электронно-микроскопическим методом. Результаты исследования показали, что предположения о возможности формирования порошков вследствие механического осыпания при анодном растворении меди не подтверждаются. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что потенциал анода повышается, затем понижается, следовательно, постоянно колеблется и приводит к образованию порошков меди в этот момент. Концентрация купроионов зависит от потенциала медного электрода и его колебание может способствовать сдвигу равновесия реакции Cu0 ↔ Cu+ + е вправо или влево. В промышленных условиях величину тока в цепи и температуру электролита невозможно поддерживать постоянными. По этой причине происходит периодическое колебание потенциала анода с различной амплитудой частотой. При смещении потенциала анода в отрицательную область возможно образование порошка меди по указанной выше реакции. Однако образовавшиеся атомы меди не могут внедриться в криталлическую решетку анода. Вследствие этого на поверхности электрода образуются мелкодисперсные порошки меди, они постепенно переходят в раствор и после проникают в состав шлама. Впервые на основании результатов исследовании и анализа установлен механизм образования порошков меди, проникающих в состав шлама при электрорафинировании меди. Показано, что образование порошков меди, проникновение их в состав шлама, в основном, напрямую связано с колебаниями потенциала анода в процессе электролиза и формированием различных значений потенциала на различных участках поверхности электрода
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Bayeshova, A.K.
Abduvaliyeva, U.A.

Bayeshov, A. Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov, A. K. Bayeshova, U.A. Abduvaliyeva // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4.- С.132-139

24.

Bayeshov, A. Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov, A. K. Bayeshova, U.A. Abduvaliyeva // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4.- С.132-139


24
B33

Bayeshov, A.
    Influence of cuproions on copper powders formation in electrorefining of copper [Текст] / A. Bayeshov, A. K. Bayeshova, U.A. Abduvaliyeva // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2018. - №4. - С. 132-139. - (Серия Химии и технологии)
ББК 24

Рубрики: Химические наук

Кл.слова (ненормированные):
медь -- порошок -- купроион -- шлам -- рафинация -- потенциал -- электролиз -- анод -- катод -- электролит -- восстановление
Аннотация: Целью данной работы явилось определение путей формирования порошков меди, проникающих в состав шлама при получении меди электрорафинированием. Исследования проводились методом электролиза в гальваностатических условиях и методом измерения потенциалов с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302. Температура изменялась в интервале 25-750 С. Концентрацию ионов меди в растворах после электролиза определяли методом потенциометрического титрования. Показано, что ионы меди (ІІ) в сернокислых растворах в присутствии ионов титана (ІІІ) восстанавливаются с образованием элементной меди в виде порошка. Определены формы и размеры частиц образовавшихся порошков меди электронно-микроскопическим методом. Результаты исследования показали, что предположения о возможности формирования порошков вследствие механического осыпания при анодном растворении меди не подтверждаются. Результаты наших исследований позволяют сделать заключение о том, что потенциал анода повышается, затем понижается, следовательно, постоянно колеблется и приводит к образованию порошков меди в этот момент. Концентрация купроионов зависит от потенциала медного электрода и его колебание может способствовать сдвигу равновесия реакции Cu0 ↔ Cu+ + е вправо или влево. В промышленных условиях величину тока в цепи и температуру электролита невозможно поддерживать постоянными. По этой причине происходит периодическое колебание потенциала анода с различной амплитудой частотой. При смещении потенциала анода в отрицательную область возможно образование порошка меди по указанной выше реакции. Однако образовавшиеся атомы меди не могут внедриться в криталлическую решетку анода. Вследствие этого на поверхности электрода образуются мелкодисперсные порошки меди, они постепенно переходят в раствор и после проникают в состав шлама. Впервые на основании результатов исследовании и анализа установлен механизм образования порошков меди, проникающих в состав шлама при электрорафинировании меди. Показано, что образование порошков меди, проникновение их в состав шлама, в основном, напрямую связано с колебаниями потенциала анода в процессе электролиза и формированием различных значений потенциала на различных участках поверхности электрода
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Bayeshova, A.K.
Abduvaliyeva, U.A.


Доспаев, Доспаев,М. М.
    Электролитические и кинетические особенности формирования сульфида меди (II)/М.М.Доспаев,Л.М.Каримова,И.В.Фигуринене / Доспаев,М. М. Доспаев // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби. - Сер.химическая. - 2010. - ¦1.-С.41-48

Рубрики: Химические науки--РК

Кл.слова (ненормированные):
сульфид меди -- медь -- электролитические особенности

Доспаев, Доспаев,М.М. Электролитические и кинетические особенности формирования сульфида меди (II)/М.М.Доспаев,Л.М.Каримова,И.В.Фигуринене [Текст] / Доспаев,М. М. Доспаев // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби. - 2010. - ¦1.-С.41-48. - Сер.химическая

25.

Доспаев, Доспаев,М.М. Электролитические и кинетические особенности формирования сульфида меди (II)/М.М.Доспаев,Л.М.Каримова,И.В.Фигуринене [Текст] / Доспаев,М. М. Доспаев // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби. - 2010. - ¦1.-С.41-48. - Сер.химическая



Доспаев, Доспаев,М. М.
    Электролитические и кинетические особенности формирования сульфида меди (II)/М.М.Доспаев,Л.М.Каримова,И.В.Фигуринене / Доспаев,М. М. Доспаев // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби. - Сер.химическая. - 2010. - ¦1.-С.41-48

Рубрики: Химические науки--РК

Кл.слова (ненормированные):
сульфид меди -- медь -- электролитические особенности


Деемев, Деемев,Б. Б.
    Электроосаждение меди в электролитах рафинирования/Б.Б.Демеев,Р.А.Нурманова,М.К.Наурбаев / Деемев,Б. Б. Деемев // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби. - Сер.химическая. - 2010. - ¦1.-С.114-117

Рубрики: Химические науки--РК

Кл.слова (ненормированные):
электроосаждение меди -- медь -- электролит рафинирования

Деемев, Деемев,Б.Б. Электроосаждение меди в электролитах рафинирования/Б.Б.Демеев,Р.А.Нурманова,М.К.Наурбаев [Текст] / Деемев,Б. Б. Деемев // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби. - 2010. - ¦1.-С.114-117. - Сер.химическая

26.

Деемев, Деемев,Б.Б. Электроосаждение меди в электролитах рафинирования/Б.Б.Демеев,Р.А.Нурманова,М.К.Наурбаев [Текст] / Деемев,Б. Б. Деемев // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби. - 2010. - ¦1.-С.114-117. - Сер.химическая



Деемев, Деемев,Б. Б.
    Электроосаждение меди в электролитах рафинирования/Б.Б.Демеев,Р.А.Нурманова,М.К.Наурбаев / Деемев,Б. Б. Деемев // Вестник Казахского Национального Университета им.Аль-Фараби. - Сер.химическая. - 2010. - ¦1.-С.114-117

Рубрики: Химические науки--РК

Кл.слова (ненормированные):
электроосаждение меди -- медь -- электролит рафинирования

84
Ш 73

Шмидт, Александр.
    Свет и Тьма [Текст] / Александр. Шмидт // Простор. - 2020. - №6 Июнь. - С. 16-23.
ББК 84

Рубрики: Художественная литература

Кл.слова (ненормированные):
Александр Шмидт -- Свет и Тьма -- поэзия
Аннотация: Александр Шмидт родился 13 июня 1949 года в Казахстане, в селе Новопокровка Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный университет, в 1989 году - Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. Автор поэтических сборников, в том числе "Земная ось", "Родство", "Преломление света", "Зёрна дней", "Здесь и там", "Утро. Полдень. Вечер". Стихи Шмидта включены в "Антологию русского верлибра", в издания "Русская поэзия ХХ века", "Освобождённый Улисс", "И реквиема медь..." и др. Переведены на немецкий, польский и корейский языки
Держатели документа:
ЗКУ

Шмидт, Александр. Свет и Тьма [Текст] / Александр. Шмидт // Простор. - 2020. - №6 Июнь.- С.16-23.

27.

Шмидт, Александр. Свет и Тьма [Текст] / Александр. Шмидт // Простор. - 2020. - №6 Июнь.- С.16-23.


84
Ш 73

Шмидт, Александр.
    Свет и Тьма [Текст] / Александр. Шмидт // Простор. - 2020. - №6 Июнь. - С. 16-23.
ББК 84

Рубрики: Художественная литература

Кл.слова (ненормированные):
Александр Шмидт -- Свет и Тьма -- поэзия
Аннотация: Александр Шмидт родился 13 июня 1949 года в Казахстане, в селе Новопокровка Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный университет, в 1989 году - Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. Автор поэтических сборников, в том числе "Земная ось", "Родство", "Преломление света", "Зёрна дней", "Здесь и там", "Утро. Полдень. Вечер". Стихи Шмидта включены в "Антологию русского верлибра", в издания "Русская поэзия ХХ века", "Освобождённый Улисс", "И реквиема медь..." и др. Переведены на немецкий, польский и корейский языки
Держатели документа:
ЗКУ

24
P93


    Processing of industrial products when disposing of copper electro-refining solutions [Текст] / S. V. Gladyshev, R. A. Abdulvaliyev, L. M. Imangalieva [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 15-20
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
электролит меди -- цинксодержащий продукт -- поташ -- медьсодержащий осадок -- металлический свинец -- шлак
Аннотация: на предприятиях по переработке вторичного медного сырья из отработанного электролита медь принято извлекать методом электроэкстракции. После электроэкстракции раствор нейтрализуют известковым молоком с получением гипсового никельсодержащего кека или упаривают с выделением кека содержащего сульфаты металлов (Cu, Ni, Zn, Fe), который реализуется как товарный продукт. Поиск эффективных технологических решений селективного выделения вторичных цветных металлов при регенерации и полной утилизации растворов электрорафинирования меди носит актуальный характер. В работе приведены исследования переработки отработанного электролита меди от переработки лома цветных металлов на медеплавильном заводе Казахстана. Для переработки отработанного электролита проведена стадийная нейтрализация с использованием цинковых возгонов и поташа. В результате первой стадии нейтрализации цинковыми возгонами до рН 4,7 получен осадок с содержанием PbО 44,69 %; SnО2 16,36 %. После обработки осадка щелочным раствором, карбонизации и плавки при температуре 900оС получен металлический свинец и оловосодержащий шлак с содержанием SnО2 16,36 %.В результате второй стадии нейтрализации поташом до рН 7,1 получен осадок с содержанием CuO 76,45 %. После третьей стадии нейтрализации поташом до рН 9,5 получили осадок с содержанием NiO 27,63 % и ZnO 55,75 %. После обработки осадка раствором, содержащим 100 г/дм3 КОН, получили цинксодержащий раствор с содержанием ZnO 225,0 г/дм3 и осадок, после прокалки которого получили оксид никеля с содержанием NiO 89,14 %.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Gladyshev, S.V.
Abdulvaliyev, R.A.
Imangalieva, L.M.
Zaihidee, F. M.
Manapova, A.I.

Processing of industrial products when disposing of copper electro-refining solutions [Текст] / S. V. Gladyshev, R. A. Abdulvaliyev, L. M. Imangalieva [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.15-20

28.

Processing of industrial products when disposing of copper electro-refining solutions [Текст] / S. V. Gladyshev, R. A. Abdulvaliyev, L. M. Imangalieva [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.15-20


24
P93


    Processing of industrial products when disposing of copper electro-refining solutions [Текст] / S. V. Gladyshev, R. A. Abdulvaliyev, L. M. Imangalieva [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 15-20
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
электролит меди -- цинксодержащий продукт -- поташ -- медьсодержащий осадок -- металлический свинец -- шлак
Аннотация: на предприятиях по переработке вторичного медного сырья из отработанного электролита медь принято извлекать методом электроэкстракции. После электроэкстракции раствор нейтрализуют известковым молоком с получением гипсового никельсодержащего кека или упаривают с выделением кека содержащего сульфаты металлов (Cu, Ni, Zn, Fe), который реализуется как товарный продукт. Поиск эффективных технологических решений селективного выделения вторичных цветных металлов при регенерации и полной утилизации растворов электрорафинирования меди носит актуальный характер. В работе приведены исследования переработки отработанного электролита меди от переработки лома цветных металлов на медеплавильном заводе Казахстана. Для переработки отработанного электролита проведена стадийная нейтрализация с использованием цинковых возгонов и поташа. В результате первой стадии нейтрализации цинковыми возгонами до рН 4,7 получен осадок с содержанием PbО 44,69 %; SnО2 16,36 %. После обработки осадка щелочным раствором, карбонизации и плавки при температуре 900оС получен металлический свинец и оловосодержащий шлак с содержанием SnО2 16,36 %.В результате второй стадии нейтрализации поташом до рН 7,1 получен осадок с содержанием CuO 76,45 %. После третьей стадии нейтрализации поташом до рН 9,5 получили осадок с содержанием NiO 27,63 % и ZnO 55,75 %. После обработки осадка раствором, содержащим 100 г/дм3 КОН, получили цинксодержащий раствор с содержанием ZnO 225,0 г/дм3 и осадок, после прокалки которого получили оксид никеля с содержанием NiO 89,14 %.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Gladyshev, S.V.
Abdulvaliyev, R.A.
Imangalieva, L.M.
Zaihidee, F. M.
Manapova, A.I.

35
С 16

Салахова, Э. А.
    Электрохимическое получение и морфология нанопокрытий сплавов в системе Re-Cu-Se. [Текст] / Э. А. Салахова, Д. Б. Тагиев, М. А. Рамазанов, З. А. Агамалиев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.2. - С. 34-40
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
электроосаждение -- нанопокрытия -- халькогениды рения -- тонкие пленки -- циклическая вольтамперометрия
Аннотация: Изучено электрохимическое получение нанопокрытий сплавов в системе Re-Сu-Se на платиновом электроде при вольтамперометрическом циклировании. Исследование проводилось из сернокислого раствора, содержащего селенистую кислоту, перренат калия и медь хлористую. Для получения нанопокрытий в системе Re-Cu-Se нами был использован электролит следующего состава (моль/л): 6,9·10-4 – 6,9·10-3 KReO4 + 9·10-4 – 1,8·10-2 SeO2 +
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Тагиев, Д.Б.
Рамазанов, М.А.
Агамалиев, З.А.
Калантарова, П.Э.
Ибрагимова, К.Ф.

Салахова, Э.А. Электрохимическое получение и морфология нанопокрытий сплавов в системе Re-Cu-Se. [Текст] / Э. А. Салахова, Д. Б. Тагиев, М. А. Рамазанов, З. А. Агамалиев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.2.- С.34-40

29.

Салахова, Э.А. Электрохимическое получение и морфология нанопокрытий сплавов в системе Re-Cu-Se. [Текст] / Э. А. Салахова, Д. Б. Тагиев, М. А. Рамазанов, З. А. Агамалиев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.2.- С.34-40


35
С 16

Салахова, Э. А.
    Электрохимическое получение и морфология нанопокрытий сплавов в системе Re-Cu-Se. [Текст] / Э. А. Салахова, Д. Б. Тагиев, М. А. Рамазанов, З. А. Агамалиев [и др.] // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.2. - С. 34-40
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
электроосаждение -- нанопокрытия -- халькогениды рения -- тонкие пленки -- циклическая вольтамперометрия
Аннотация: Изучено электрохимическое получение нанопокрытий сплавов в системе Re-Сu-Se на платиновом электроде при вольтамперометрическом циклировании. Исследование проводилось из сернокислого раствора, содержащего селенистую кислоту, перренат калия и медь хлористую. Для получения нанопокрытий в системе Re-Cu-Se нами был использован электролит следующего состава (моль/л): 6,9·10-4 – 6,9·10-3 KReO4 + 9·10-4 – 1,8·10-2 SeO2 +
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Тагиев, Д.Б.
Рамазанов, М.А.
Агамалиев, З.А.
Калантарова, П.Э.
Ибрагимова, К.Ф.

24
И 18

Иванова, Т. В.
    Образование примесей в синтез -газе на стадии конверсии монооксида углерода в водород в производстве аммиака. [Текст] / Т. В. Иванова, А. А. Ильин, Р. Н. Румянцев, А. А. Курникова, А. П. Ильин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.5. - С. 50-56
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
конверсия монооксида углерода -- медьцинкалюминиевый катализатор -- активность -- селективность
Аннотация: В статье выполнен анализ работы отделения конверсии монооксида углерода водяным паром в водород в составе агрегата синтеза аммиака. Показано влияние температуры и продолжительности эксплуатации катализатора среднетемпературной конверсии на технических и технологических параметрах процесса.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Ильин, А.А.
Румянцев, Р.Н.
Курникова, А.А.
Ильин, А.П.

Иванова, Т.В. Образование примесей в синтез -газе на стадии конверсии монооксида углерода в водород в производстве аммиака. [Текст] / Т. В. Иванова, А. А. Ильин, Р. Н. Румянцев, А. А. Курникова, А. П. Ильин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.5.- С.50-56

30.

Иванова, Т.В. Образование примесей в синтез -газе на стадии конверсии монооксида углерода в водород в производстве аммиака. [Текст] / Т. В. Иванова, А. А. Ильин, Р. Н. Румянцев, А. А. Курникова, А. П. Ильин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.5.- С.50-56


24
И 18

Иванова, Т. В.
    Образование примесей в синтез -газе на стадии конверсии монооксида углерода в водород в производстве аммиака. [Текст] / Т. В. Иванова, А. А. Ильин, Р. Н. Румянцев, А. А. Курникова, А. П. Ильин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.5. - С. 50-56
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
конверсия монооксида углерода -- медьцинкалюминиевый катализатор -- активность -- селективность
Аннотация: В статье выполнен анализ работы отделения конверсии монооксида углерода водяным паром в водород в составе агрегата синтеза аммиака. Показано влияние температуры и продолжительности эксплуатации катализатора среднетемпературной конверсии на технических и технологических параметрах процесса.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Ильин, А.А.
Румянцев, Р.Н.
Курникова, А.А.
Ильин, А.П.

Страница 3, Результатов: 33

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц