Химико-технологические основы утилизации магнезиальносиликатных отходов, образующихся при добыче минерального сырья тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.16, кандидат технических наук Хартукова, Арина Алексеевна

  • Хартукова, Арина Алексеевна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2005, Санкт-Петербург
  • Специальность ВАК РФ03.00.16
  • Количество страниц 195
Хартукова, Арина Алексеевна. Химико-технологические основы утилизации магнезиальносиликатных отходов, образующихся при добыче минерального сырья: дис. кандидат технических наук: 03.00.16 - Экология. Санкт-Петербург. 2005. 195 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Хартукова, Арина Алексеевна

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Аналитический обзор.

1.1 .Влияние добычи минерального сырья и отходов горнодобывающей промышленности на окружающую среду.

1.2. Природные гидросиликаты магния. Общие сведения, химический состав, распространенность.

1.2.1. Общие сведения о серпентините.

1.2.2. Общие сведения о талько-хлорите.

1.3. Некоторые пути переработки серпентинита и талько-хлорита.

• 1.3.1. Известные схемы переработки серпентинита.

1.3.2. Некоторые пути переработки талько-хлоритов.

1.3.3. Активация природных минеральных сорбентов.

1.4.Выводы из аналитического обзора.

1.5.Цели и задачи работы.

Глава 2. Методики проведения исследования и объекты исследования.

2.1. Методика проведения основного эксперимента.

2.1.1. Методика выщелачивания минералов.

2.1.2. Методика получения высоко чистой окиси магния.

2.2. Методики проведения исследования физико-химических и сорбционных свойств полученных продуктов.

2.3. Объекты исследования.

2.3.1. Серпентинит.

2.3.2. Талькохлорит.

Глава 3. Изучение кислотного разложение слоистых гидросиликатов магния (серпентинита, талько-хлорита) минеральными кислотами.

3.1. Изучение параметров кислотного разложения серпентинита минеральными кислотами.

3.1.1. Исследование влиян ия параметров выщелачивания на кинетику разложение серпентинита серной кислотой.

3.1.2. Изучение фазового и химического состава твердого продукта, получаемого при разложении серпентинита серной кислотой.

3.1.3. Исследование влияния параметров выщелачивания на кинетику разложение серпентинита соляной кислотой и изучение фазового состава полученных продуктов.

3.2 Изучение кинетики выщелачивания талько-хлорита серной и соляной кислотами и фазового состава полученных продуктов.

3.3. Количественное описание кинетики растворения слоистых гидросиликатов магния.

Глава 4. Изучение параметров пористой структуры кремнеземсодержащих продуктов кислотного разложения природных слоистых гидросиликатов магния.

4.1. Параметры пористой структуры кремнезёмного остатка, полученного при выщелачивании исходного и термообработанного серпентинита серной кислотой.

4.2. Параметры пористой структуры кремнезёмного остатка, полученного при выщелачивании исходного и термообработанного серпентинита соляной кислотой.

4.3. Параметры пористой структуры кремнезёмного остатка, полученного при выщелачивании исходного и термообработанного талько-хлорита серной и соляной кислотами.

Глава 5. Изучение возможных путей применения продуктов кислотного разложения природных слоистых гидросиликатов магния - отходов горнодобывающей промышленности.

5.1.Изучение адсорбционных свойств кремнеземных продуктов.

5.1.1. Исследование осветляющей способности кремнеземных продуктов, полученных при кислотной обработке серпентинита и талько-хлорита

5.1.2. Исследование сорбции тяжелых металлов продуктами выщелачивания природных гидросиликатов магния.

5.2. Основы получения особо чистого оксида магния.

5.3. Новые вяжущие композиции на основе серпентинита.

ВЫВОДЫ.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Химико-технологические основы утилизации магнезиальносиликатных отходов, образующихся при добыче минерального сырья»

В настоящее время остро стоят проблемы повышения уровня экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. Одной из важных задач перерабатывающих технологий, поэтому, является разработка и внедрение в горнодобывающую и перерабатывающую промышленность новых технологических решений и технологий, обеспечивающих выпуск не только качественных конечных продуктов, но и полное, комплексное использование всех составляющих, входящих в тот или иной вид сырья.

Современная химическая технология представляет широкие возможности для комплексного использования сырья. В качестве примера можно привести экономичное комплексное использование карналлита (KCl-MgCl2-6H20), когда кроме хлористого калия или других калийных солей выделяется металлический магний и его соли, а также бром и другие составные части исходного сырья. Переработка отходов в этом случае не только повышает степень использования сырья, но и обеспечивает резкое сокращение промышленных выбросов, загрязняющих водоемы.

Известно, что при добыче и обогащении асбеста образуются многотоннажные твердые отходы, сопутствующего асбесту - минерала серпентинита (3MgO 2Si02-2H20). При добыче и обработке минерала талько-хлорита также образуется большое количество твердых отходов, представляющих собой крошку талько-хлорита. Доминирующим методом их утилизации до настоящего времени остается наземное размещение с использованием площадок складирования.

Нормирование предельно допустимого воздействия таких отходов на окружающую природную среду, основанное на установление лимитов размещения, ограниченно определением количественных характеристик потоков вредных веществ в атмосферный воздух и грунтовые воды. Такой подход в нормировании объемов накопления отходов может рассматриваться лишь как временный этап развития системы управления отходами [1].

Разработка методов и технологий по утилизации и переработки отходов асбестодобывающих комбинатов и предприятий обрабатывающих талько-хлорит, помимо улучшения экологической обстановки, представляет и несомненный коммерческий интерес. Так, исходя из химического состава и структуры, и серпентинит, и талько-хлорита может быть использован в качестве сырья для получения как магнезиальных продуктов, включая окись магия, так и кремнеземсодержащего продукта, вплоть до чистого кремнезема. Серпентинит содержит в своем составе порядка 21- 25% магния, в то время как основное сырье для производства магния на Урале (где находится месторождение асбеста) - карналлит - содержит до 8,1% магния.

В настоящее время известны несколько вариантов технологической переработки серпентинита, предложенных в основном, для кондиционного минерала, образующего самостоятельные месторождения. Большинство из этих вариантов направлено на выделение магнезиальной составляющей серпентинита путем кислотной обработки. Отличие известных схем друг от друга касается вида используемой кислоты, режимов проведения процесса, а также возможных сфер использования кремнеземного отхода, главным образом, как источника кремнезема, например, в производстве стекла.

Известных схем по переработки отходов талько-хлорита нами было не выявлено.

В свете выше отмеченного, является целесообразным разработка более эффективных вариантов переработки природных магнезиальных гидросиликатов с выделением как магний, так и кремний содержащих продуктов, чтобы обеспечивать комплексную безотходную переработку этих многотоннажных отходов горнодобывающей промышленности, создающей экологическую напряженность в местах дислокации соответствующих комбинатов. т

Похожие диссертационные работы по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Экология», Хартукова, Арина Алексеевна

выводы

1.Ha основании проведенных исследований разработана технология комплексной переработки слоистых гидросиликатов магния, отличительной особенностью которой является осуществление процесса кислотной обработки таким образом, что обеспечивается безотходная трансформация исходных минералов в кремнеземные адсорбенты с развитой пористой структурой и соли магния, выделяемые как в виде конечных целевых продуктов, так и полупродуктов, подвергаемых дальнейшей переработке.

2. Отработаны оптимальные технологические параметры кислотного разложения серпентинита и талько-хлорита. Установлено, что введение предварительной обработки исходного сырья, которая заключалась в механоактивации и сочетании термообработки и механоактивации, позволяет существенно интенсифицировать процесс выщелачивания и сократить время кислотного разложения минералов в 3-4 раза (на 300-400%) по сравнению с разложением исходных минералов.

3.С использованием различных физико-химических методов анализа изучен состав продуктов кислотного разложения серпентинита и талько-хлорита. Установлено, что кремнеземсодержащие продукты, полученные на начальном этапе разложения, представляют собой смесь аморфного кремнезема и исходного минерала или продукта его термообработки, при длительном времени взаимодействия исходных компонентов полученными продуктами являются аморфный кремнезем при разложении серпентинита и смесь аморфного кремнезема и талька при разложении талько-хлорита.

4. Из сопоставления экспериментальных результатов, полученных с использованием серной и соляной кислот, сделано заключение о предпочтительности применения серной кислоты в случае проведения активации серпентинита и соляной кислоты для реализации его полного разложения.

5.Отработаны условия и параметры осуществления «сернокислотной активации» исходных слоистых гидросиликатов магния, позволяющие направленно регулировать параметры пористой структуры получаемых продуктов.Показано, что максимальная удельная поверхность развивается у кремнеземных образцов, полученных в процессе кислотной активации серпентинита и талько-хлорита при использовании 30%-ной серной кислоты, и достигает соответственно 500 м /г и 170 м /г. Сопоставление параметров пористой структуры синтезированных адсорбентов с промышленными марками силикагелей позволяет констатировать их близость к силикагелям марки КСС.

6. Исследована сорбция катионов тяжелых металлов и показана целесообразность использования продуктов разложения серпентинита и талько-хлорита серной и соляной кислотами в качестве сорбентов катионов меди из растворов. Значения адсорбции меди на полученных образцах не уступают значения адсорбции на модифицированных Са-силикагелей и колеблются в пределах 5-8 мг-экв/г.

7.Разработана технология глубокой очистки солей магния на основе сочетания явлений адсорбции и комплексообразования. Определены параметры основных стадий очистки, обеспечивающие получение такого сульфата магния. Из которого в конечном итоге формируется оксид магния, с содержанием примесей, по данным атомно-адсорбционного анализа, в количестве не о превышающем 10* %масс. Установлено, что из выпускаемых в настоящее время в промышленном и опытно-промышленном масштабе активных углей: ПАУ, СКТ, БАУ, АГ - 3, ВСК -Ми КДС - А, для заполнения основного аппарата разработанной технологии - угольно-диметилглиоксимовой колонки, следует использовать микропористые угли, среди которых для практической реализации разработанной технологии наиболее перспективными являются угли СКТ и ПАУ.

8.Доказана возможность эффективного применения как исходного, так и термообработанного серпентинита в технологии вяжущих веществ. Разработана новая разновидность гидравлических вяжущих веществ оксинитратных цементов на основе термоактивированного серпентинита нитратов одно-, двухвалентных и редкоземельных элементом.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Хартукова, Арина Алексеевна, 2005 год

1. Фоменко А.И. Методы снижения воздействия дисперсных твердых отходов производств металлургического комплекса на природные системы.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук: 03.00.16. - СПб, 2002. - 40 с.

2. Швыдский Ю.Н. Охрана окружающей среды при добычи полезных ископаемых. Киев, 1984. - 160 с.

3. Мосинец В.Н., Грязнов М.В. Горные работы и окружающая среда. М., 1978. - 300 с.

4. Певзнев Н.Е., Малышев А.А. Горное дело и охрана окружающей среды. -М.:МГГУ, 2001.-298 с.

5. Говорд А.Д. Геология и охрана окружающей среды. Л., 1982. - 284 с.

6. Мирзаев Г.Г. и др. Экология горного производства. / Г.Г. Мирзаев, Б.А. Иванов, В.М. Щербаков, Н.М.Проскурянов. Учеб. для студ. горных спец. ВУЗов. -М.: Недра, 1991.-320 с.

7. Шморгуненко Н.С., Корнеев В.И. Комплексная переработка и использование отвальных шламов глиноземного производства. М.: Металлургия, 1982. - 128 с.

8. Комплексная переработка нефелинового шлама / Сычев М.М., Корнеев В.И., Шморгуненко Н.С. и др. М.: Металлургия, 1974. - 199 с.

9. Боженов П.И., Кавалерова В.И. Нефелиновые шламы. Л.-М.: Стройиздат, 1966.-234 с.

10. Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Портландцемент. М.: Стройиздат, 1974. - 266 с.

11. Борсук П. А., Лясс A.M. Жидкие самотвердеющие смеси. М.: Машиностроение, 1979.-255 с.

12. Мальц Н.С., Зенкевич Ж.Д., Григорьева И.М. Изучение кинетики разложения P-2CaO-SiC)2 в алюмосиликатных растворах. // Цветные металлы. 1972. - №11. - с. 29-33.

13. Лучше использовать нефелиновый шлам в цементном производстве. / Корнеев В.И., Сычев М.М., Финкелыитейн Л.И. и др. // Цемент. 1973. -№11.-с. 14-15.

14. Боженов П.И. Комплексное использование минерального сырья для производства строительных материалов. — Л.-М.: Стройиздат, 1963. 160 с.

15. Чистяков Б.З. Использование отходов промышленности в строительстве. -Л.: Лениздат, 1977; 143 с.

16. Айлер Р.К. Коллоидная химия кремнезема и силикатов. М.: Госстройиздат, 1959. - 288 с.

17. Бетехтин А. Г. Минералогия. М.: Госгеолиздат, 1950 - 956 с.

18. Лодочников В. Н. Главнейшие породообразующие минералы. М.: Госгеолтехиздат,1955 - 248 с.

19. Соболев Н. Д. Асбест, его свойства, происхождение, месторождение и применение. М. - Л.: Гос. Науч.-Тех. Издат., 1931 - 70 с.

20. Федосеев А. Д. и др. Волокнистые силикаты. Природные и синтетические асбесты. -М. Л.: Наука, Ленингр. отдел., 1966 - 184 е.,

21. Термический анализ серпентинитов. / Ашимов У.Б., Болотов Ю.А., Арыкбаев Р.К. и др. //Огнеупоры. 1989. - № 8. - с. 26 -29.

22. Соколов В.И. Пути практического использования талько-хлоритовых сланцев И Геолого-технологическая оценка индустриальных минералов и пород республики Карелия и отдельных регионов Европейского континента. Петрозаводск, 1997. - 168 с.

23. Галлиндашвили В.Н., Курдеванидзе М.К. Сернокислотный способ комплексной переработки местных серпентинитов // В сб. Института неорганической химии и электрохимии АН ГССР «Исследование по химической переработки руд». Тбилиси - 1966. - с. 40-48.

24. Галлиндашвили В.Н., Киладзе Д.Н, Курдиванидзе М.К. К вопросу комплексной переработки цнелисских серпентинитов. // Труды института прикладной химии и электрохимии АН ГрузССР 1962. - № 3. - с.73-85.

25. Галлиндашвили В.Н., Гогичадзе Л.Д. Переработка грузинских серпентинитов соляной кислотой. // «Сакартвелос ССР Мецниеребата. Академиис моамбе», Сообщ. АН ГрузССР 1968. - 49, № 3. - с.589-594.

26. Галлиндашвили В.Н., Ахвидиани A.M. Получение жидкого стекла из отходов переработки местных серпентинитов. // «Сакартвелос ССР Мецниеребата. Академиис моамбе», Сообщ. АН ГрузССР 1965. - 40, №3. с.645-650.

27. Галлиндашвили В.Н. Комплексная переработка серпентинитов. Тбилиси: «Мецниереба», 1970. - с. 210.

28. Какабадзе В.М., Николайшвили З.Г., Мшвениерадзе Н.Г. Магний содержащие удобрения. // Докл. АН СССР. 1964. - 155, № 1. - с. 183-186.

29. Николайшвили З.Г., Мшвениерадзе Н.Г. Изучение взаимодействия серпентинита с азотной кислотой. // «Сакартвелос политехникури института. Мромеби» Труды Грузинского политехнического института. -1964. 94, № 1. - с. 223-229.

30. Герасимченко Б.Д., Дыбина П.В. Получение фосфатно-магниевых удобрений кислотным разложением кубанских серпентинитов. // Изв. высш. учебн. заведений. Химия и химическая технология. 1969. - 12, №4. с.453-455.

31. Kumanowski Krzyszto, Urbanek Andrzey. Koncepcja chmicznego przobu szrpentynitow i magnezytow ze zboz dolnos laskich. // Przem. chem. 1985, 64, № 2. - c. 96 - 98. (пол., рез. рус., англ.).

32. Girgis Badie S., Mourad Wedad E. Изменение структуры серпентинита при его кислотной обработке // J. Appl. Chem. and Biotechnol. 1976. - 26, № 1. -с. 9-14.

33. Birkner F. Serpentin als Rohmaterial fiir hoch zeine Chemikalen.// Ostter. keram. Rdsch 22, № 11 - 12. - c. 6 - 7 (нем.).,

34. Пат.2111607 Япония; МКИ4 С 01 b 13/14, С 01 b 33/12. Обработка минералов / Мотомура Исаму, Сакаи Масаясу (Япония). № 66-263882; Заявлено 21.10.88; Опубликовано 24.04.90. - с. 55-59.

35. Пат.2255518 Япония; МКИ4 С 01 b 33/18. Аморфный диоксид кремния как агрегат тонкодисперсных частиц / Косуге Кацунори, Симада Хирохару (Япония). № 66-77840; Заявлено 29.03.89; Опубликовано 16.10.90. - с. 7984.

36. Gogu Olga, Tribunescu P. Studium der Gewinnen von von Magnessiumvereindungen aus Serpentin. // Chem. Bull. Techn. Univ. Timisoara. 1991.-36, № l.-c. 150-158.

37. Пат. 2097322 Россия МКИ6 С 01 b 33/142, С 01 f 5/02, С 01 d 5/02. Способ комплексной переработки серпентинита./ Белинский В. В., Гусев Г. М., № 5028576/25, заявл. 24.2.92. Опубл. 27.11.97. Бюл. № 33.

38. Rinn G., Fetting F. Die Laugung eines Serpentinits mit Salzsaure. // Erzmetall. -1982. 35, № 9. - c. 432-435.

39. Хуснутдинов B.A., Минько O.E., Ахметов Т.Г., Нажарова JI.H. К вопросу о механизме солянокислого выщелачивания серпентинита / Казан, гос. технол. ун-т. Казань, 996. - 17 с. - Деп. в ВИНИТИ 25.12.96, № 3786-В96.

40. Хуснутдинов В.А., Минько О.Е., Ахметов Т.Г., Нажарова J1.H. Кислотная переработка серпентинитов. // Перспективы химической технологии и материалов. Тез. докл. Международ, науч.-тех. конф. Пермь. - 1997. - с. 40.

41. Минько О.Е., Хуснутдинов В.А., Ахметов Т.Г., Нажарова JI.H. Динамика процесса солянокислого выщелачивания серпентинита. // Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов. Тез. докл. Международ, конф. Казань. - 1997. - с. 196-197.

42. Талько-хлоритовый сланец как перспективный материал для футеровки алюминиевого электролизера / Славин В.В., Соколов В.И., Рылеев А.В. и др. // Цветные металлы. 1988. - № 11 - с. 56-57.

43. Соколов В.И., Рылеев А.В. Талько-хлоритовые сланцы для футеровки вращающихся печей // Огнеупоры. 1989. - № 11 - с. 35-36.

44. Соколов В.И., Славин В.В., Зуев Н.М. Исследование талько-хлоритовых сланцев материала для футеровки алюминиевых электролизеров // Цветные металлы. - 1993. - № 5 - с. 33-35.

45. Соколов В.И., Славин В.В., Зуев Н.М. Талько-хлоритовые сланцы и шунгиты в качестве новых футеровочных материалов // Цветные металлы. 1995. — № 2 - с. 31-34.

46. Соколов В.И. Свойства керамических материалов с наполнителем из талько-хлоритовых сланцев // Цветные металлы. 1995. - № 7 - с. 18-19.

47. Расширение сырьевой базы для изготовления футеровочных бетонов / Хорошавин Л.Б., Перепелицын В.А., Гараева Н.Ж. и др. // Комплексное и рациональное использование магнезиального сырья и огнеупоров. М., 1987.-с. 49-54.

48. Шевелев А.И., Щербакова Т. А. Новые виды магнезиально-силикатного сырья и возможности их промышленного использования // Разведка и охрана недр. 1986. - № 12. - с. 35-38.

49. Зульфугаров З.Г. Исследование физико-химических свойств и отбеливающей способности глин месторождений Азейбаржанской ССР и гумбрина. Баку.: Изд-во АН АзССР, 1957. - 154 с.

50. Овчаренко Ф.Д. Гидрофильность глин и глинистых минералов. Киев.: Изд-во АН УССР, 1961.- 210 с.

51. Филатов С.С. Бентонитовые глины Грузинской ССР. Баку: Изд-во «Техника до Шрома», 1941. - 80 с.

52. Мерабишвили М.С. Бентонитовые глины. Природные особенности, физико-химические свойства, области применения, основные месторождения СССР. - М.: Госгеолтехиздат, 1962. - 128 с.

53. Бетехин А.Г. Курс минералогии. М.: Госгеолтехиздат, 1961. - 453 с.

54. Баранов В.П. Отбеливающие земли СССР. М.: Госиздат «Стандартизация и рационализация», 1933. - 124 с.

55. Архипов Ф.И. ^-Потенциал и теплота смачивания глины в зависимости от температуры обжига. // Коллоид, журн. 1940. - т. 6 № 3.- с. 241 - 244.

56. Алексеевский Е.В. и др. Практические работы по химии защиты./ Е.В. Алексеевский, В.И. Платонова, Г.М. Белоцерковский. М.: Госиздат, 1940. -164 с.

57. Барнабшивили Д.Н., Цецишвили Г.В., Бажашвили К.А. О кислотной активации и отбеливающей способности гумбрина.// Труды Ин-та химии АН ГрузССР. 1958. -№ 1, т.14. - с.37.

58. Будникова П.П., Некрич М.И., Кветницкий А.Б. О влиянии фосфорной кислоты на глины. // Журнал прикладной химии. 1936 - №6, т.9. - с. 986 -993.

59. Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. -Киев: Наукова думка, 1975. 352 с.

60. Комаров B.C. Адсорбционно-структурные, физико-химические и каталитические свойства глин Белоруссии. Минск: Наука и техника, 1970.-320 с.

61. Гутаря B.C. и др. Каталитическая очистка дистиллятов термического риформинга. Баку: Азнефтеиздат, 1946. - 156 с.

62. Быков В.Т. Сорбционные свойства и структура отбеливающих земель. -Владивосток, 1953. 124 с.

63. Арипов Э.А., Муминов С.З., Мирсалимов A.M. Модифицирование клиноптилолита уксусной кислотой // Узбекский химический журнал. — 1977.-№ 5.-с. 27-29.

64. Сорбционные и гидрофильные свойства полиминеральных глин / Э.А. Арипов, С.З. Муминов, B.C. Попов и др. // Узбекский химический журнал. —1981.-№ 1. — с. 42-45.

65. Арипов Э.А. Природные минеральные сорбенты, их активирование и модифицирование. Ташкент, 1970. - 249 с.

66. Кислотная обработка алюмосиликатов с целью улучшения их адсорбционных свойств / Э.А. Арипов, Н.Ф. Абдуллаев, Р.Г. Гафуров и др. // В кн.: Кислотная переработка алюминий содержащего сырья. Ташкент, 1974.-с. 69-88.

67. Изменение электрических свойств поверхности частиц глин при их кислотной и термической активации / Н.Ф. Абдурахманов, В.П. Соколов, А.А. Агхамходжаев и др. // Узбекский химический журнал. —1980. № 6. -с. 32-36.

68. Баллод А.П., Топчиева К.В. Природа каталитического действия алюмосиликатов. // Успехи химии. 1951. - т. 20, № 2. - с. 161 - 175.т

69. Быков В.Т. Исследование структуры природных сорбентов.// В сб. «Методы исследования структуры высокодисперсных и пористых тел». -М.: АН СССР,1953. с 73-77.

70. Барнабишвили Д.Н., Цицишвили Г.В., Бежашвили К.А.// Труды Института химии им. П.Г. Меликишвили.- Тбилиси: Изд-во АН ГрузССР. 1958.- т. 14. -с. 37.

71. Цицишвили Г.В. , Барнабишвили Д.Н.// Труды Института химии им. П.Г. Меликишвили.- Тбилиси: Изд-во АН ГрузССР. 1958.- т. 14. с. 23.

72. Быков В.Т. Сорбционные свойства и структура пористых сорбентов дальневосточных месторождений: Автореферат докторской диссертации. -М.: МГУ, 1951.-28 с.

73. Ангелов И. И. О методах получения неорганических веществ высокой степени чистоты для люминофоров. // В кн.: Материалы V совещания по люминисценции. Тарту: Изд. ТГУ. - 1957. - с. 338 - 346.

74. Ангелов И. И., Пятницкая Г. Н.// Труды ИЕРА. 1958. - вып. 22. - с. 155 — 158.

75. Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. М.: Химия. -1974.-408 с.

76. Степин Б.Д. и др. Методы получения особо чистых неорганических веществ. JL: Химия. - 1969. - с. 127 - 230.

77. Казанкин О.Н., Марковский Л.Я., Миронов И.А. и др. Неорганические % люминофоры.- Л.: Химия.- 1975.-192 с.

78. Гурвич А. М., Гапон Т. Б., Рабинович М. С.Хроматографические методы очистки сырья, применяемого в синтезе люминофоров. // В кн.: Материалы V совещания по люминисценции. Тарту: Изд. ТГУ. - 1957. - с. 363 - 372.

79. Гурвич A.M., Гапон Т.Б., Рабинович М.С.Хроматографические методы глубокой очистки солей цинка и кадмия для получения люминофоров. // Хим. пром. 1956. - № 1. - с. 31 -34.

80. Бегр Л.Г. Введение в термографию. М.: Наука, 1969. - 395 с.•

81. Иванов В.П. и др. Термический анализ минералов и горных пород / В.П. Иванов, Б.К. Касатов, Т.Н. Красавина, Е.Л. Розинова. Л.: Недра, 1974. -399 с.

82. Уэндланд У.У. Термические методы анализа. М.: Мир, 1978. - 526 с.

83. Аналитическая химия. Химические методы анализа/ Под ред. О.М. Петрухина.- М.: Химия, 1993.- 400 с.

84. Плаченов Т.Г., Колосенцев С.Д. Порометрия. Л.: Химия, 1988. - 176 с.

85. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. М.: Химия, 1984. - 592 с.

86. Фигуровский Н.А. Седиментационный анализ. М.-Л.: изд. АН СССР, 1948.-320 с.

87. Князев А.С. Определение дисперсного состава порошков сорбентов седиментационным методом. СПб., 2000 г. -13 с.

88. Определение удельной поверхности твердых тел газохроматографическим методом: Метод, указ./ Сост. Ворожбитова Л.Н., сост. Ивахнюк Г.К., сост. Самонин В.В., сост. Черепов А.Г.; ЛТИ им Ленсовета, каф. Сорбционной техники Л.,1988.- 24 с.

89. Измерение изотерм сорбции на адсорбционно-вакуумной установке с пружинными микровесами. Мет. указ./ Сост. Ворожбитова Л.Н., сост. Севрюгов Л.Б.; ЛТИ им Ленсовета, каф. Сорбционной техники Л., 1971. — 15 с.

90. Измерение изотерм сорбции паров органических веществ на различных адсорбентах в динамических условиях. Мет. указ./ Сост. Бойкова Г.И., сост. Пулеревич М.Я.; ЛТИ им Ленсовета, каф. Сорбционной техники Л., 1983.- 22 с.

91. Дубинин М.М. Адсорбция и пористость. М., 1972. - 48 с.

92. Методы исследования микропористой структуры высокодисперсных пористых тел: Метод, указ./ Сост. Колосенцев С.Д., сост. Черепов А.Г., сост. Устинов Е.А.; ЛТИ им Ленсовета, каф. Сорбционной техники.-Л.,1986.- 24 с.

93. ГОСТ 4453-74. Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. -М: Изд-во стандартов, 1974. -12 с.

94. Методы измерения адсорбции из растворов. Мет. указ./ Сост. Бойкова Г.И., сост. Севрюгов Л.Б.; ЛТИ им Ленсовета, каф. Сорбционной техники Л., 1972.-28 с.

95. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Качественный и количественный анализ. М.: Химия, 1970. - т.1. — 472 с.

96. Унифицированные методы анализа вод/ Под ред. Ю.Ю. Лурье.-М.: «Химия», 1971.- 376 с.

97. Мчедлов-Петросян О.П., Бабушкин В.И. Изменение серпентинита при нагревании. // Огнеупоры. — 1950. № 5. - с. 26-29.

98. Мчедлов-Петросян О.П. Изменение серпентинита при нагревании и получение вяжущих на его основе. // Тр. 4-го Совещания по экспериментальной минералогии и петрографии. М. - 1952. - 98-106 с.

99. Мчедлов-Петросян О.П. Серпентинитовый цемент. // Сб. науч. Работ по химии и технологии силикатов. Промстройиздат. - 1956. - с. 152-153.

100. Сыромятников Ф.В. Термический анализ хризотиласбеста. // Бюллетень Московск. общества испыт. природы. Отделение геолог М., 1934. - с. 2426.

101. Масе. О механизме термического разложения серпентинита. // «Japan Industr. Chem. Sec.» 1959. - № 6. - с. 895.

102. Киселев А.В. Межмолекулярное взаимодействие в адсорбции и хроматографии. М.: Высшая школа, 1986. - с. 360.

103. Абдуллаева Е.Н. Азотнокислая переработка магнезиальных фосфатов в удобрения и кормовые добавки: Дис. на соискание уч. степени к.т.н. Л., 1983.-с. 282.

104. Аксельруд Г.А., Молчанов А.Д. Растворение твердых веществ. М.: Химия, 1977.-272 с.

105. Гинстлинг A.M. О механизме реакции в смесях твердых веществ. // Журнал прикладной химии. 1952. - т. XXV, № 3. - с. 277-286.

106. Гинстлинг A.M. О механизме реакции в смесях твердых веществ. (2-е сообщение из серии работ в данной области) // Журнал прикладной химии.- 1952. т. XXV, № 5. - с. 499-506.

107. Гинстлинг A.M. О кинетике реакции в смесях твердых веществ. // Журнал прикладной химии. 1952. - т. XXV, № 7. - с. 718-729.

108. Гинстлинг A.M., Фрадкина Т.П. Исследование кинетики реакций в смесях твердых веществ. // Журнал прикладной химии. 1952. - т. XXV, № 12. -с. 1269-1276.

109. Гинстлинг A.M., Фрадкина Т.П. Исследование кинетики реакций в смесях твердых веществ. // Журнал прикладной химии. 1952. - т. XXV, № 11.-с. 1134-1142.

110. Чепелевецкий M.JL, Бруцкус Е.Б. Суперфосфат. Физико-химические основы производства. М.: Госхимиздат, 1956. - 320 с.

111. Батунер Л.М., Позин М.Н. Математические методы в химической технике.- М.: Госхимиздат, 1960. 548 с.

112. Розовский А.Я. Кинетика топохимических реакций. М.: Химия, 1974 г. -220 с.

113. Еремин Е.Н. Основы химической кинетики. М.: Высшая школа, 1976 г. -375 с.

114. Фок Н.В., Мельников М.Я. Сборник задач по химической кинетики. М.: Высшая школа, 1982 г. - 223 с.

115. Цицишвили Г.В., Шуакришвили М.С., Барнабишвили Д.Н. Адсорбционные свойства химически модифицированных глин. // Природные сорбенты. -М.: изд-во «Наука», 1967. с. 45-51.

116. Неймарк И.Е., Шейнфайн Р.Ю. Силикагель, его получение, свойства и применение. Киев, «Наукова думка», 1973. - 280 с

117. Жданов С.П. Генезис губчатых структур в пористых стеклах и возможности регулирования их параметров. // Труды IV всесоюзной конференции по теоретическим вопросам адсорбции. «Адсорбция и пористость». М.: Изд-во «Наука», 1976. - с. 21-30.

118. Неймарк И.Е., Шейнфайн Р.Ю. О влиянии промывной жидкости на процесс формирования структуры силикагеля. // Коллоидный журнал. -М, 1953.-т. 15.-с. 45-47.

119. Неймарк И.Е., Слинякова И.Б. Влияние катионов и рН гидрогеля кремневой кислоты на структуру сухого силикагеля. // Коллоидный журнал. -М, 1956.-т. 18. с. 219-223.

120. Неймарк И.Е., Слинякова И.Б. Структура и адсорбционные свойства силикагелей, полученных из щелевидных сред. // Коллоидный журнал. -М, 1958.-т. 20.-с. 84-87.

121. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: «Мир», 1984.-306 с.

122. Ермоленко Н.Ф., Эфрос М.Д. Регулирование пористой структуры адсорбентов и катализаторов. Минск: «Наука и техника», 1971. - с. 288.

123. Киселев А.В. Основные структурные типы адсорбентов и их влияние на адсорбционные свойства. // Журнал физической химии. М., 1949. - т. 23. -с. 452-481.

124. Тер-Григорян М.С. Фосфатные вяжущие на основе серпентинита. Рига, 1983.-26 с.

125. Сычев М.М. Неорганические клеи. JL: Химия, 1974. - 160 с.

126. Федоров Н.Ф. Введение в химию и технологию специальных вяжущих веществ. Л., 1976. - 136 с.

127. Пащенко А.А., Сербии В.Н., Старчевская Е.А. Вяжущие материалы. -Киев, 1975.- 440 с.

128. Федоров Н.Ф., Хартукова А.А. Пористая структура и адсорбционные свойства продуктов выщелачивания серпентинита серной кислотой. / Ред.

129. Ж. Прикл. химии РАН. СПб, 2004. - 14 с. - Деп. В ВИНИТИ 06.08.2004, № 1364-В2004.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.