Электронный каталог


 

База данных: Статьи

Страница 2, Результатов: 14

Отмеченные записи: 0

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

11.

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.

24.57
К 63


    Композитті марганец диоксиді-графит электродын жасау және оның электрохимиялық қасиетін зерттеу [Текст] / Б. Э. Мырзабеков, А.Б. Маханбетов, Т.Э. Гаипов [и др.] // Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының баяндамалары. - 2021. - №4. - Б. 129-136
ББК 24.57

Рубрики: Электрохимия

Кл.слова (ненормированные):
MnO2 -- композитный электрод -- электрохимия -- катодная поляризация -- элементный анализ
Аннотация: В статье предложен способ изготовления композитного электрода диоксида марганца-графит (MnO2/C) на основе органического полимерного связующего. Приведены результаты рентгеновских спектров порошка диоксида марганца и свежеприготовленного диоксид марганцево-графитового электрода, использованных в исследовании, и их элементный анализ. При исследовании морфологии поверхности диоксид марганцево-графитового электрода, методом рентгеновской спектроскопии, показано, что порошки диоксида марганца и графита распределены в равных количествах по всему электроду. Элементный состав полученного электрода изучался с помощью растрового электронного микроскопа типа JSM-5300LV, который позволяет изучать элементный состав детектируемого образца с точностью ±1 ат.% при поддержке микроанализа электронного детектора. Результаты элементного анализа показали, что весовой процент диоксида марганца в составе порошка составляет 68,3%. В растворе серной кислоты исследовано электрохимическое поведение диоксида марганца (MnO2) в составе композитного электрода. Установлено, что восстановление диоксида марганца до ионов Mn (II) при катодной поляризации начинается со стационарного потенциала, а при анодной поляризации показано образование перманганат-ионов.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Мырзабеков, Б.Э.
Маханбетов, А.Б.
Гаипов, Т.Э.
Баешов, А.
Абдувалиева, У.А.

Композитті марганец диоксиді-графит электродын жасау және оның электрохимиялық қасиетін зерттеу [Текст] / Б. Э. Мырзабеков, А.Б. Маханбетов, Т.Э. Гаипов [и др.] // Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының баяндамалары. - 2021. - №4.- Б.129-136

12.

Композитті марганец диоксиді-графит электродын жасау және оның электрохимиялық қасиетін зерттеу [Текст] / Б. Э. Мырзабеков, А.Б. Маханбетов, Т.Э. Гаипов [и др.] // Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының баяндамалары. - 2021. - №4.- Б.129-136


24.57
К 63


    Композитті марганец диоксиді-графит электродын жасау және оның электрохимиялық қасиетін зерттеу [Текст] / Б. Э. Мырзабеков, А.Б. Маханбетов, Т.Э. Гаипов [и др.] // Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының баяндамалары. - 2021. - №4. - Б. 129-136
ББК 24.57

Рубрики: Электрохимия

Кл.слова (ненормированные):
MnO2 -- композитный электрод -- электрохимия -- катодная поляризация -- элементный анализ
Аннотация: В статье предложен способ изготовления композитного электрода диоксида марганца-графит (MnO2/C) на основе органического полимерного связующего. Приведены результаты рентгеновских спектров порошка диоксида марганца и свежеприготовленного диоксид марганцево-графитового электрода, использованных в исследовании, и их элементный анализ. При исследовании морфологии поверхности диоксид марганцево-графитового электрода, методом рентгеновской спектроскопии, показано, что порошки диоксида марганца и графита распределены в равных количествах по всему электроду. Элементный состав полученного электрода изучался с помощью растрового электронного микроскопа типа JSM-5300LV, который позволяет изучать элементный состав детектируемого образца с точностью ±1 ат.% при поддержке микроанализа электронного детектора. Результаты элементного анализа показали, что весовой процент диоксида марганца в составе порошка составляет 68,3%. В растворе серной кислоты исследовано электрохимическое поведение диоксида марганца (MnO2) в составе композитного электрода. Установлено, что восстановление диоксида марганца до ионов Mn (II) при катодной поляризации начинается со стационарного потенциала, а при анодной поляризации показано образование перманганат-ионов.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Мырзабеков, Б.Э.
Маханбетов, А.Б.
Гаипов, Т.Э.
Баешов, А.
Абдувалиева, У.А.

35
Ц 94

Цыганов, А. Р.
    Трибологические свойства слоистых двойных гидроксидов различного состава. [Текст] / А. Р. Цыганов, А. В. Гороховский, А. Н. Кривоногова, В. И. Шпекина, А. А. Шевченко // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.7. - С. 75-82
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
слоистые двойные гидроксиды -- смазочные композиции -- трибохимиическое поведение -- трибологические свойства
Аннотация: В данной работе были синтезированы порошки карбонатных форм слоистых двойных гидроксидов (СДГ), содержащие различные двойные и тройные комбинации соединений Zn, Cu, Cr и Al, взятых в соотношениях Zn:Al=2:1, Zn:Cr=2:1, Cu:Zn:Al=1:1:1 и Cu:Cr=3:1, позволяющих получить химически стабильные продукты.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Гороховский, А.В.
Кривоногова, А.Н.
Шпекина, В.И.
Шевченко, А.А.

Цыганов, А.Р. Трибологические свойства слоистых двойных гидроксидов различного состава. [Текст] / А. Р. Цыганов, А. В. Гороховский, А. Н. Кривоногова, В. И. Шпекина, А. А. Шевченко // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.7.- С.75-82

13.

Цыганов, А.Р. Трибологические свойства слоистых двойных гидроксидов различного состава. [Текст] / А. Р. Цыганов, А. В. Гороховский, А. Н. Кривоногова, В. И. Шпекина, А. А. Шевченко // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.7.- С.75-82


35
Ц 94

Цыганов, А. Р.
    Трибологические свойства слоистых двойных гидроксидов различного состава. [Текст] / А. Р. Цыганов, А. В. Гороховский, А. Н. Кривоногова, В. И. Шпекина, А. А. Шевченко // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.7. - С. 75-82
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
слоистые двойные гидроксиды -- смазочные композиции -- трибохимиическое поведение -- трибологические свойства
Аннотация: В данной работе были синтезированы порошки карбонатных форм слоистых двойных гидроксидов (СДГ), содержащие различные двойные и тройные комбинации соединений Zn, Cu, Cr и Al, взятых в соотношениях Zn:Al=2:1, Zn:Cr=2:1, Cu:Zn:Al=1:1:1 и Cu:Cr=3:1, позволяющих получить химически стабильные продукты.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Гороховский, А.В.
Кривоногова, А.Н.
Шпекина, В.И.
Шевченко, А.А.

35
И 46

Ильин, А. А.
    Синтез катализатора низкотемпературной конверсии монооксида углерода в производстве аммиака. [Текст] / А. А. Ильин, К. А. Верес, Т. В. Иванова, М. Б. Сейоум, А. П. Ильин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.10. - С. 91-97
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
конверсия монооксида углерода -- медьцинкалюминиевый катализатор -- оксалат
Аннотация: Исследованы процессы приготовления медьцинкалюминиевого катализатора низкотемпературной конверсии монооксида углерода водяным паром в производстве аммиака. Предложено для получения катализатора использовать металлические порошки меди и цинка, которые предварительно обрабатывались в растворах щавелевой кислоты с использованием ультразвуковой обработки. Методом рентгенофазового анализа установлено, что в процессе ультразвуковой обработки порошков меди и цинка в растворе щавелевой кислоты образуются гидратированные оксалаты меди и цинка.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Верес, К.А.
Иванова, Т.В.
Сейоум, М.Б.
Ильин, А.П.

Ильин, А.А. Синтез катализатора низкотемпературной конверсии монооксида углерода в производстве аммиака. [Текст] / А. А. Ильин, К. А. Верес, Т. В. Иванова, М. Б. Сейоум, А. П. Ильин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.10.- С.91-97

14.

Ильин, А.А. Синтез катализатора низкотемпературной конверсии монооксида углерода в производстве аммиака. [Текст] / А. А. Ильин, К. А. Верес, Т. В. Иванова, М. Б. Сейоум, А. П. Ильин // Известия высших учебных заведений . - 2021. Т.64. Вып.10.- С.91-97


35
И 46

Ильин, А. А.
    Синтез катализатора низкотемпературной конверсии монооксида углерода в производстве аммиака. [Текст] / А. А. Ильин, К. А. Верес, Т. В. Иванова, М. Б. Сейоум, А. П. Ильин // Известия высших учебных заведений . - 2021. - Т.64. Вып.10. - С. 91-97
ББК 35

Рубрики: Химическая технология

Кл.слова (ненормированные):
конверсия монооксида углерода -- медьцинкалюминиевый катализатор -- оксалат
Аннотация: Исследованы процессы приготовления медьцинкалюминиевого катализатора низкотемпературной конверсии монооксида углерода водяным паром в производстве аммиака. Предложено для получения катализатора использовать металлические порошки меди и цинка, которые предварительно обрабатывались в растворах щавелевой кислоты с использованием ультразвуковой обработки. Методом рентгенофазового анализа установлено, что в процессе ультразвуковой обработки порошков меди и цинка в растворе щавелевой кислоты образуются гидратированные оксалаты меди и цинка.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Верес, К.А.
Иванова, Т.В.
Сейоум, М.Б.
Ильин, А.П.

Страница 2, Результатов: 14

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц