Направленное изменение свойств минералов и пород техногенных месторождений для получения магнитных жидкостей, обеспечивающих решение инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.20, кандидат наук Калаева, Сахиба Зияддин кзы

  • Калаева, Сахиба Зияддин кзы
  • кандидат науккандидат наук
  • 2015, Тула
  • Специальность ВАК РФ25.00.20
  • Количество страниц 347
Калаева, Сахиба Зияддин кзы. Направленное изменение свойств минералов и пород техногенных месторождений для получения магнитных жидкостей, обеспечивающих решение инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых: дис. кандидат наук: 25.00.20 - Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика. Тула. 2015. 347 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Калаева, Сахиба Зияддин кзы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Железосодержащие отходы производства. Их качество и количество. Влияние на окруающую среду и организм человека

1.2 Структура и свойства магнитной жидкости

1.3 Развитие технологии получения магнитной жидкости

1.3.1 Выбор ПАВ для стабилизации магнитных жидкостей

1.3.2 Способы получения магнитных жидкостей

1.4 Применение магнитных жидкостей

1.4.1 Применение нанодисперсных магнитных жидкостей в технике

1.4.2 Применение магнитных жидкостей в промышленной экологии

1.4.3 Применение магнитных жидкостей в медицине и экологии

1.5 Электрохимический процесс

1.5.1 Общие сведения

1.5.2 Основные понятия электролиза

1.5.3 Анодное растворение металлов

1.5.4 Требования к электродным материалам

Выводы

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Объекты исследований

2.2 Методы исследований

2.2.1 Химический анализ железосодержащих отходов

2.2.2 Методика измерения намагниченности насыщения

2.2.3 Методика измерения плотности и вязкости магнитных жидкостей

2.2.4 Мессбауэровские исследования

2.2.5 Методика исследования морфологии порошка

2.2.6 Методика исследования противокоррозионного действия ферритов из э!селезосодерэ1сащих отходов потенциодинамическим методом

2.2.7 Методика определения свойств резиновых смесей, содерэ/сащих омагниченный нефтепродукт в качестве мягчителя

2.2.8 Методика анализа битумных материалов, полученных с использованием омагниченного нефтепродукта в качестве модификатора

2.3 Исследование стуктуры железосодержащих отходов и полученных из них магнетитов

2.3.1 Исследование структуры железосодерэ/сащих отходов горного производства

2.3.2 Исследование структуры гальваноишамов

2.3.3 Классификация железосодерэюащих отходов

2.3.4 Изучение влияния добавки катионов тяжелых металлов на магнитные свойства магнетита

Выводы

ГЛАВА 3 СИНТЕЗ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

3.1 Получение и исследование магнетита, синтезированного химической конденсацией и электрохимическим способом из железосодержащих отходов

3.2 Исследование влияния электромагнитного поля на свойства магнетита

3.3 Синтез магнитных жидкостей из железосодержащих отходов способом химической конденсации

3.3.1 Изучение влияния обработки суспензии ПАВ на процесс агрегирование частиц магнетита

3.3.2 Разработка и исследование основных технологических параметров

синтеза магнитных жидкостей

3.3.3 Описание технологической схемы

3.4 Разработка и оптимизация технологических параметров синтеза магнитных жидкостей на различных средах с электрохимическим способом получения магнетита

3.4.1 Оценка влияния параметров электрохимического синтеза на скорость образования и магнитные свойства магнетита

3.4.2 Оценка влияния параметров электрохимического синтеза магнетита на выход э/селеза по току

3.4.3 Трехфакторное планирование эксперимента получения магнетита

из железосодержащего отхода электрохимическим способом

3.4.4 Кинетика процесса образования магнетита электрохимическим способом

3.4.5 Технологическая схема синтеза магнитной жидкости с магнетитом,полученным электрохимическим способом с использованием отходов

СтЗ

Выводы

ГЛАВА 4 НАУЧНЫЕ H ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

4.1 Сепарация твердых материалов по плотности с применением магнитных жидкостей

4.1.1 Разделение немагнитных материалов с использованием магнитной жидкости на основе воды

4.1.2 Технологические приемы повышения эффективности сепарации

4.2 Применение магнитных жидкостей на основе масел для снижения виброактивности крупнотоннажных горных машин и комплексов

4.3 Применение магнитных жидкостей на основе керосина для очистки поверхности вод отстойников и прудов-накопителей от нефтепродуктов

4.3.1 Установка-нефтеловушка по очистке воды от нефтепродуктов

4.3.2 Трехфакторное планирование очистки поверхности воды от нефтепродуктов магнитной жидкостью

4.3.3 Регрессионная модель процесса очистки поверхности воды от нефтепродуктов магнитной жидкостью

4.3.4 Разработка технологических рекомендаций для проектирования опытной нефтеловушки с использованием магнитной жидкости

4.4 Применение циклического магнитосорбционного комплекса для очистки сточной воды, содержащей СОЖ

Выводы

ГЛАВА 5 РЕГЕНЕРАЦИЯ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИХ СИНТЕЗА И ПРИМЕНЕНИЯ

5.1 Утилизация омагниченного нефтепродукта после очистки воды от нефтепродуктов

5.1.1 Исследование влияния омагниченного нефтепродукта на свойства резиновых смесей и резин на основе каучука СКМС-ЗОАРК

5.2 Применение омагниченного нефтепродукта как модификатора при получении битумного материала из кислого гудрона

5.3 Изучение свойств побочных железосодержащих отходов синтеза магнитной жидкости

Выводы

ГЛАВА 6 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ

6.1 Экономическая оценка технологии синтеза магнитной жидкости из железосодержащих отходов на основе керосина с магнетитом, полученным способом химической конденсации

6.1.1 Исходная информация для технико-экономических расчетов

6.1.2 Сметная стоимость проектируемого объекта

6.1.3 Себестоимость продукции

6.1.4 Накладные расходы

6.1.5 Определение срока окупаемости капиталовложений

6.1.6 Технико-экономические показатели проектируемого производства

6.2 Определение класса опасности железосодержащих отходов и полученных магнитных жидкостей

6.2.1 Расчет класса опасности железосодержащих отходов

6.2.2 Расчет класса опасности магнитной жидкости, полученной из железосодержащих отходов на основе керосина

6.2.3 Биотестирование магнитной жидкости, полученной из железосодержащего отхода на основе воде

6.2.4 Определение летальной концентрации разведения магнитной жидкости на основе воды

6.3 Расчет предотвращения возможного вреда

Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

313

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», 25.00.20 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Направленное изменение свойств минералов и пород техногенных месторождений для получения магнитных жидкостей, обеспечивающих решение инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Минерально-сырьевые ресурсы России являются частью ее национального богатства и той природной базой, опираясь на которую, развивается экономика России. Президент России Владимир Владимирович Путин, говоря о перспективах горной индустрии, отметил, что для соответствия этой отрасли лучшим мировым стандартам, потребуются квалифицированные кадры и научные разработки. Новые технологические подходы к минерально-сырьевым ресурсам техногенных месторождений позволяют реализовать инновационный потенциал горнодобывающей и горно-перерабатывающей отраслей.

Например, в Тульской области главными полезными ископаемыми до недавнего времени являлись месторождения бурых углей Подмосковного бассейна, разработка которых началась в 1853 году. За это время в Тульской области добыто более 1 млрд 200 млн т угля. Суммарная площадь, в той или иной мере подверженная техногенному воздействию, связанному с разработкой месторождений угля, составляет около 12 % от общей территории области. На дневной поверхности размещено, в виде различных отходов угольной промышленности более 250 млн т горных пород. Отвалы закрытых шахт, окружающих Тульскую область, зо-лошлаковые отходы электростанций и неутилизируемые отходы других отраслей промышленности представляют исключительный коммерческий интерес, так как являются сырьем для получения востребованной продукции. Это в прямом смысле так называемые «спящие активы». Аналогичные ситуации наблюдаются на территориях Кузбасса и Восточного Донбасса.

Особое внимание давно привлекают техногенные месторождения, которые содержат в своём составе значительное количество ценных железосодержащих компонентов. Таким образом, имеется широкий спектр сырья для получения высококачественного магнетита, основного продукта необходимого для синтеза магнитной жидкости, представляющей собой суспензию нанодисперсных частиц магнитного материала размером 5... 100 нм, стабилизированных в жидкости-носителе.

Но для этого необходимо изучение свойств минералов и горной массы техногенных месторождений пород в условиях различных физических полей, физических состояний и воздействий. Это позволит реализовать направленное изменение свойств и состояния минералов, горных пород и горной массы воздействием механических, тепловых, электромагнитных и других физических полей для получения магнитной жидкости из промышленных железосодержащих отходов (ЖСО). Магнитные жидкости из железосодержащих отходов не будут уступать лучшим зарубежным образцам, полученным из реагентного сырья, но стоимость их будет, как минимум, на порядок ниже, что позволит значительно расширить сферу применения полученного продукта для решения инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых, обеспечения импортозамещения и технологической независимости горной промышленности России.

Поэтому исследования посвященные изучению свойств минералов и пород техногенных месторождений в условиях различных физических полей, физических состояний и воздействий, а также направленное изменение этих свойств воздействием тепловых и электромагнитных полей для получения магнитных жидкостей, обеспечивающих решение инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых, являются актуальными.

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с тематическим планом НИР Ыаучпо-образователыюго центра по проблемам рационального природопользования при комплексном освоении минерально-сырьевых ресурсов Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (per. номер 2.2.1.1/3942) pi Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (гос. контракт № 02.740.11.0319).

Целью работы являлось установление новых и уточнение существующих закономерностей направленного изменения свойств железосодержащей горной массы техногенных месторождений под воздействием тепловых и электромагнитных полей для научного обоснования технологических параметров и разработки

способов получения магнитных жидкостей, обеспечивающих комплексное решение инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых.

Идея работы заключается в том, что направленное изменение свойств железосодержащей горной массы техногенных месторождений, под воздействием тепловых и электромагнитных полей, позволяет получить частицы магнетита на-нодисперсного состава путем химической конденсации и электрохимическим способом для производства магнитных жидкостей и их широкого применения для очистки жидких стоков горных предприятий, электромагнитной сепарации в обогащении полезных ископаемых и снижения виброактивности горных машин.

Основные научные положения работы заключаются в следующем:

1. Горная масса техногенных месторождений горнопромышленных регионов представлена минеральными компонентами, включающими, главным образом, кварц, гематит и магнетит, которые являются источниками Ре2+ и Ре3+. При этом направленное изменение свойств ЖСО для получения магнитных жидкостей осуществляют путем химической конденсации с воздействием на горную массу, содержащую Ре203, и минеральную составляющую, содержащую Ре804.

2. Электрохимическое воздействие на минеральную составляющую ЖСО техногенных месторождений обеспечивает взаимодействие продуктов анодной и катодной реакции с образованием гидроксида двухвалентного железа, который частично окисляется кислородом воздуха до гидроксида трехвалентного железа, а магнетит является результатом взаимодействия этих гидр оксидов.

3. Магнитные частицы, полученные химической конденсацией и электрохимическим способом, относятся к наноразмерным. Магнитные частицы, полученные электрохимическим способом, идентифицированы как магнетит, и обладают более высокой намагниченностью насыщения по сравнению с частицами, полученными химическим конденсацией.

4. Воздействие на магнетит переменным магнитным полем увеличивает его намагниченность насыщения, а экономично максимальное значение намагниченности насыщения достигается при напряжении - 75 В, частоте - 50 Гц, магнитной индукции - 0,11 Тл за время не превышающее 2 мин. Воздействие на магнитные

жидкости переменным магнитным полем повышает ее намагниченность и увеличивает количество нанодисперсных частиц в ее составе.

5. Технология производства магнитных жидкостей из ЖСО техногенных месторождений основывается на получении нанодисперсных частиц магнетита и стабилизации частиц магнетита в жидкости-носителе с использованием диспергирующего вещества, предотвращающего агрегирование магнитных частиц и обеспечивающего устойчивость магнитных жидкостей.

6. Значительное влияние на магнитные свойства магнитных жидкостей оказывает содержание ионов трехвалентного железа в используемых ЖСО техногенных месторождений, а изменением порядка взаимодействия компонентов магнитных жидкостей удается существенно улучшить магнитные показатели. Намагниченность насыщения магнитных жидкостей резко падает с увеличением содержания воды и времени предварительного хранения горной массы, содержащей Ре804.

7. Модель процесса очистки поверхности воды, загрязненной сбросами горных предприятий, от нефтепродуктов магнитной жидкостью основывается на одномерном уравнении параболического типа для полубесконечпого одномерного пространства, описывающем диффузию магнитной жидкости в слой загрязнителя и его омагничивание. Диффузионный поток магнитной жидкости в слой нефтепродукта стремится к некоторому асимптотическому значению.

Новизна основных научных и практических результатов:

1. Проведена классификация промышленных железосодержащих отходов техногенных месторождений в качестве вторичных сырьевых ресурсов для производства магнитных жидкостей и установлены закономерности, отражающие взаимосвязь между составом, свойствами ЖСО и целевым вариантом их наиболее рационального использования.

2. Установлены закономерности процессов образования нанодисперсного магнетита в зависимости от вида воздействия физических полей на минеральную составляющую ЖСО техногенных месторождений и закономерности изменения

свойств минералов при производстве магнитных жидкостей путем химической конденсации и электрохимическим способом.

3. Доказана возможность увеличения намагниченности насыщения магнетита за счет повышения дисперсности его частиц путем обработки в электромагнитных аппаратах с различной магнитной индукцией и частотой.

4. Доказано, что спектр магнитных частиц, полученных электрохимическим способом при вышеуказанных параметрах, соответствует спектру чистого магнетита, следовательно, при электрохимическом способе получения, образующиеся магнитные частицы соответствуют дисперсному магнетиту со средним размером 13 нм.

5. Разработана диффузионная математическая модель омагничивания загрязнений на поверхности воды и научно обоснованы параметры адсорбционного комплекса из намагниченных сфер гексаферрита бария для загрязненных водоемов и очистки жидких стоков горных предприятий.

6. Разработанные способы направленного изменения свойств ЖСО техногенных месторождений воздействием тепловых и электромагнитных полей позволяют получать экономичные магнитные жидкости, обеспечивающие комплексное решение инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых, новизна которых подтверждается положительными решениями государственной патентной экспертизы.

Практическое значение работы заключается в том, что научно обоснованы и технически разработаны основы технологии получения магнетита с заданными свойствами из ЖСО техногенных месторождений для производства магнитных жидкостей различного целевого назначения и использования на горных предприятиях. Предложены способы получения магнитных жидкостей с различными дисперсионными средами и магнетитом из промышленных железосодержащих отходов производства, по свойствам не уступающие магнитным жидкостям из реактивного сырья. Это позволяет снизить себестоимость таких магнитных жидкостей более чем на порядок и открывает широкие возможности их применения для решения различных инженерных задач на горных предприятиях. По-

казана техническая эффективность использования магнитных жидкостей из ЖСО для сепарации различных материалов по плотности, уменьшения виброактивности в амортизаторах карьерных машин, в качестве адсорбента для удаления загрязнителей. Разработанные технологические подходы к минерально-сырьевым ресурсам техногенных месторождений позволяют реализовать инновационный потенциал горнодобывающей и горно-перерабатывающей отраслей. Таким образом, значительно расширяется сфера применения магнитных жидкостей для решения инженерных задач добычи и переработки полезных ископаемых, обеспечения импортозамещения и технологической независимости горной промышленности России.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается: научно-обоснованной постановкой задач исследований; большим объемом лабораторных экспериментов с различными ЖСО техногенных месторождений с использованием современных средств химического анализа и физических воздействий (выполнено несколько тысяч анализов в десятках экспериментов); корректной постановкой теоретических задач; обоснованным использованием методов физической химии, математической физики и современных достижений вычислительной техники; достаточным объемом вычислительных экспериментов, проведенных в процессе теоретических исследований; удовлетворительной сходимостью расчетных значений с фактическими данными.

Личный вклад автора. Постановка цели исследования, проведение экспериментов в соответствии с поставленными задачами, расчет кинетических характеристик процессов, подготовка публикаций и заявок на изобретения. Анализ, обсуждение экспериментальных данных проведены совместно с научным консультантом и соавторами публикаций.

Апробация результатов работы. Научные положения и практические рекомендации диссертационной работы в целом, и отдельные се разделы докладывались и обсуждались: на научных семинарах кафедры геотехнологий и строительства подземных сооружений ТулГУ (г. Тула, 2000-2015 гг.); на научно-технических советах ОАО «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск Кемеровской

обл., 2005-2014 гг.); на ежегодных научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава ТулГУ (г. Тула, 2000-2015 гг.); на научно-практической конференции «Проблемы безопасности и эффективности освоения георесурсов в современных условиях», посвященной 25-летию Горного института УрО РАН (г. Пермь, 2013 г.); на 1-й -10-й Международных конференциях по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики (г. Тула, 2003-2014 г.); на Международных конференциях по нанодисперсным магнитным жидкостям (г. Воронеж, 2000-2014 гг.); на Международном Форуме «Современная техника и технология» (г. Томск, 2010 г.); на II Всероссийской научной конференции «Физико-химические и прикладные проблемы магнитных дисперсных наносистем» (г. Ставрополь, 2009 г.); на семинарах кафедры «Охрана труда и природы» ЯГТУ (г. Ярославль, 2000-2013 гг.).

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 45 работ, в том числе 12 публикаций в изданиях, включенных в издания, входящие в Перечень ВАК РФ, и 16 патентов РФ.

Объем работы. Диссертационная работа изложена на_страницах машинописного текста, состоит из 6 разделов, содержит 86 таблиц, 114 рисунков, список литературы из 330 наименований.

Автор выражает глубокую благодарность д-ру техн. наук, проф. В.М. Макарову и д-ру техн. наук, проф. Н.И. Володину за постоянную поддержку и методическую помощь в проведении исследований

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

ИССЛЕДОВАНИЙ

После того как в 60-х годах двадцатого столетия в лабораториях NASA в рамках программы «Апполон» было реализовано производство магнитоуправляе-мых устойчивых коллоидов, получивших общепринятое название магнитные жидкости, начался период бурного развития научных исследований этого нового перспективного материала [21].

Магнитная жидкость (МЖ) обладает уникальным сочетанием текучести и способности ощутимо взаимодействовать с магнитным полем. Такое сочетание свойств достигается благодаря составу магнитных жидкостей. Для их получения необходимы, по меньшей мере, три компонента: жидкая основа (или, иными словами, жидкость-носитель), магнитные частицы коллоидных размеров (магнетик) и стабилизатор, препятствующий слипанию коллоидных частиц. Каждый компонент должен удовлетворять определенным требованиям, только при этом условии можно получить магнитную жидкость, пригодную для использования в конкретном техническом устройстве. Жидкую основу выбирают в зависимости от области применения. Так, в системах смазки и герметизации используют магнитные жидкости на основе минеральных масел, в системах сепарации, очистки воды от нефтепродуктов и печатающих устройствах — на основе углеводородов.

Стабилизатор должен предотвращать слипание магнитных частиц. Для этого используют вещества, длинноцепные молекулы которых (полимеры или ПАВ) содержат функциональные группы (ОНН, Н2ОН, H2NH2 и др.). Стабилизатор выбирают таким образом, чтобы его функциональные группы взаимодействовали с веществом магнитной частицы, образуя прочно связанную с ней мономолекулярную оболочку. Длинноцепная часть молекул стабилизатора должна быть сходна с жидкостью-носителем, чтобы участвовать в тепловом движении и тем самым предотвращать сближение частиц. Выбор стабилизатора представляет довольно сложную задачу, решаемую в основном экспериментально.

Особые требования предъявляются к магнитным частицам. Размер магнитных частиц должен быть достаточно мал, поскольку устойчивость магнитной жидкости как коллоидной системы обеспечивается тепловым движением частиц, предотвращающим их слипание и оседание, а интенсивность такого движения возрастает с уменьшением размера частиц. В то же время частицы не должны быть слишком малы, так как при размерах менее 1-2 нм они теряют магнитные свойства.

Варьируя состав магнитных жидкостей, т.е. выбирая жидкость-носитель, магнетик, стабилизатор, получают жидкости с необходимыми свойствами [22].

Высокие требования к химической чистоте, т.е. качественным показателям всех трех составляющих магнитной жидкости определяют весьма высокую стоимость магнитной жидкости 1000-1500 $ за литр МЖ), что резко снижает применение этого весьма перспективного материала в промышленности. За последние годы появились многочисленные предложения в использовании МЖ в различных устройствах в отраслях промышленности от космоса до земных и подводных и подземных машин и механизмов. Основную ценовую нагрузку па МЖ создает получение магнитных частиц (магнетитка), которое в настоящее время производится из реактивного сырья (чистых компонентов). Поэтому возможность получения магнитных частиц из железосодержащего сырья, в огромных количествах имеющегося в отходах различных отраслях промышленности, позволит резко сиизить стоимость МЖ и значительно расширить сферу применения МЖ.

1.1 Железосодержащие отходы производства. Их качество и количество.

Влияние на окружающую среду и организм человека

Проблемы негативного влияния на окружающую среду отходов производства, их образования, хранения, переработки являются актуальными и требующими безотлагательных решений.

По воздействию на окружающую среду угольная промышленность остается одной из наиболее сложных отраслей горнодобывающей промышленности.

В результате осуществления ранее интенсивной добычи угля на территориях Тульской и других областей расположены около сотни техногенных образований (терриконы, шламохранилища) в которых продолжают храниться большие массы твердых отходов добычи и обогащения бурых углей, составляющие в объеме около 100 млн т и занимающие площади не менее 540 га. Такая ситуация соответствует общему состоянию проблемы твердых минеральных отходов предприятий горного профиля в нашей стране. Оценки показывают, что в настоящее время в отвалах горной промышленности накопилось более 50 млрд т вскрышных, вмещающих пород и отходов обогащения, причем ежегодно к ним добавляется около 3,5 млрд т неиспользуемой горной массы. Для размещения сопутствующих и вмещающих пород требуются значительные земельные площади.

Ухудшение состава поверхностных и подземных вод, загрязнение воздушного бассейна, повреждение земной поверхности и неблагоприятные изменения рельефа местности вызывают необходимость обоснования, организации и проведению природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение вредного влияния углеотходов на окружающую среду. Известно, что во многих случаях отходы добычи твердых горючих ископаемых могут применяться в качестве сырья при производстве разнообразных строительных материалов, заменителя земляного грунта при закладке, строительстве автомобильных дорог, дамб и других инженерных сооружений, а также как сырьевой компонент или основное сырье в цветной и черной металлургии, химической промышленности или производстве удобрений, однако специфика состава отходов добычи и обогащения углей Подмосковного бассейна из-за высокого содержания серы существенно ограничивают их возможности. Поэтому наиболее благоприятным способом обеспечения экологической безопасности углеотходов будет их утилизация. Среди наиболее распространенных технологий переработки углеотходов лидируют технологии, основанные на тепловой обработке. Эти технологии позволяют добиться наиболее значительного преобразования исходного минерального вещества с получением из него различных товарных продуктов [23, 24].

Еще одной из экологических проблем практически всех регионов России являются отходы, образующиеся после очистки сточных вод цехов гальванических покрытий, получившие название гальваношламы. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют об огромных количествах отходов - шламах, образующихся в машиностроительном производстве [25].

По данным инвентаризации гальванические шламы относятся ко второму-третьему классу опасности. Строительство полигонов для их захоронения очень дорого.

В России ежегодно производится 300 млн м различных покрытий. Если учесть, что влажность после вакуум- или пресс-фильтров составляет не менее 70 %, то масса шламов вывезенных в отвал составит не менее 14 млн т.

Они состоят из гидроксидов тяжелых металлов, которые по степени токсического воздействия на человека занимают второе место после радиоактивных отходов. Создавшаяся ситуация с накоплением гальваношламов негативно влияет на уровень заболеваемости населения.

Заболеваемость населения на протяжении последних шести лет имеет тенденцию к росту как в целом по России, так и среди всех возрастных групп.

Проблема заключается в том, что полигоны, где должны быть захоронены эти токсичные отходы, повсеместно отсутствуют, поэтому велика возможность их попадания на неорганизованные свалки. В этом случае на кислых почвах и при выпадении кислотных дождей гидроксиды превращаются в растворимые соединения, которые попадают в поверхностные или подземные водоемы и загрязняют почву. Кроме непосредственного попадания в организм человека с водой, которая не очищается от тяжелых металлов в процессе водоподготовки, отравление идет через пищевые цепочки. Не случайно с 2001 года в стандарты на детское питание включены нормативы на содержание тяжелых металлов.

С другой стороны, если бы даже была возможность безопасного захоронения гальваношламов, это нельзя было бы признать рациональным, поскольку их составные части обладают ценными физико-химическими свойствами, которые желательно использовать в наибольшей степени [26, 27].

Известны некоторые направления утилизации гальваношламов [28-38]: применение их после обезвреживания в качестве компонентов сырьевых смесей строительной индустрии, для изготовления фасадных плиток, дорожных покрытий, селективных ионообменных материалов, возможна утилизация гальваношламов в магнито-ферритовые материалы. В МХТУ им. Д. И. Менделеева получен магнитный материал, основу которого составляет гексаферрит бария, полученный на основе шлама и карбоната бария. Этот порошок интенсифицирует процесс очистки сточных вод. Имеет место переработка гальваношламов в антикоррозионные пигменты, которые добавляются в состав эмалей и красок, и утилизация ГШ в компоненты резиновых смесей.

Непрерывное развитие техники, возникновение новых отраслей промышленности вызывают потребность в высококачественных сплавах и сталях. Металлургия - это отрасль промышленности, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы. Металлургия сейчас — одна из важных отраслей, поэтому следует уделять внимание не только улучшению качества продукции, но также и экологической безопасности.

Процесс плавки при работе электросталеплавильных печей можно разделить на следующие стадии: заправка печи, загрузка шихты, плавление, окислительный и восстановительный периоды и выпуск металла. Заправка печи заключается в восстановлении разрушенного внутреннего слоя футеровки, она не сопровождается образованием пыли и газов. Загрузка шихты в электропечь ведется через ее верх с помощью бадей. При этой операции выделяется большое количество пыли. Интенсивность ее выделения зависит от степени загрязненности шихты и от ее состава. После загрузки печи шихтой начинается период ее плавления, который идет поэтапно. В период расплавления шихты происходит испарение железа и примесей в металле. Металл, находящийся под непрерывным воздействием электрических дуг, частично испаряется. Пары металла частично окисляются и удаляются из печи в виде бурого дыма. При продувке ванны кислородом интенсивность испарения металла значительно возрастает. В зоне взаимодействия ме-

талла с кислородом выделяется большое количество теплоты, и поверхность металла значительно перегревается, что приводит к дополнительному испарению железа и содержащихся в нем примесей. Пары железа и других элементов, поднимаясь сквозь толщу металла, окисляются. Этим объясняется выделение из печи густого бурого дыма при продувке металла кислородом. В остальные периоды плавки выделение пыли и газов уменьшается.

Пыль от электропечей состоит из частиц веществ, используемых в процессе плавки чугуна и стали, к которым относятся оксиды металлов, коксовая пыль, пыль флюсов и добавок. Следовательно, выделяющаяся пыль полидисперсная, т.к. состоит из частиц различного размера и различной плотности. Аэрозоли из печей в основном состоят из оксидов железа, марганца, кремния и других элементов. Одновременно с образованием пыли, состоящей из окислов металла, выделяется и неметаллическая пыль известняка, применяемого в качестве флюса, а также пыль, выделяющаяся в результате разрушения кладки и неметаллического покрова о поверхности шихты. Пыль, выделяющаяся из сталеплавильных печей, по своим свойствам относится к мелкодисперсным аэрозолям.

Похожие диссертационные работы по специальности «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», 25.00.20 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Калаева, Сахиба Зияддин кзы, 2015 год

Список литературы

1. Розенцвейг, P.E. Феррогидродинамика / Р.В. Розенцвейг ; под ред. В. В. Гогосова ; пер. с англ. - М. : Мир, 1989. - С. 120-240.

2. Такетоми, С. Магнитные жидкости / С. Такетоми, С. Тикадзуми ; пер. с японск. - М. : Мир, 1993. - 272 с.

3. Орлов, Д.В. Магнитные жидкости / Д.В. Орлов, Ю.О. Михалев. - М. : Машиностроение, 1993. -272 с.

4. Шлиомис, М.И. Магнитные жидкости // Успехи физических наук. — 1974.

- № 112, вып. З.-С. 3-9.

5. Фертман, В.Е. Магнитные жидкости : справ, пособие. - Мн. : Высш. шк., 1988.- 184 с.

6. Odenbach S., Blums Е., Mezulis A., Maiorov М., Kronkalns G. // J. Mag. Mag. Mat., 1997, Vol. 169, P.220 - 228.

7. Odenbach S., Blums E., Mezulis A., Maiorov M., Kronkalns G. // Phys. Fluids.

- 1998. - Vol. 10, № 9. - P. 2155-2163.

8. Odenbach S., Blums E., Volker Т., Bossis G. // Magn. Hydrodyn. - 2000. -Vol.36, № 2.-P.10-12.

9. Odenbach S., Blums E., Volker Т. Bossis G. // J. Mag. Mag. Mat. - 2002. -Vol. 252.-P. 120-124.

10. Орлов, Д.В. Магнитные жидкости в машиностроении / Д.В. Орлов, Ю.О. Михалёв, А.П. Сизов. - М.: Машиностроение. - 1993. - С. 6-41, 166-242.

11. А. с. № 112738 Амортизатор / В.А. Радионов, А.Н. Виноградов, В.Ф. Белый, A.B. Казакуца, В.И. Гавриш // Бюл. Изобр. - 1984. - № 44.

12. Радионов A.B., Виноградов А.Н., Белый В.Ф.//Тез. докл. Xвсесоюз. конф. по магнитным жидкостям. - Плёс, 2002. - С. 427-431.

13. Радионов В.А., Виноградов А.Н., Белый В.Ф., Казакуца A.B. // Тез. докл. X всесоюз. конф. по магнитным жидкостям. - Плёс, 2002. - С. 432-434.

14. Радионов В.А., Гавриш В.И. // Тез. докл. X всесоюз. конф. по магнитным жидкостям. - Плёс, 2002. -, С. 435-438.

15. Kimoto К., Kamiya Y., Nonoyama M., Ueda R.// Jpn. J. Appl. Phys.. -1963.-Vol. 2.-P. 702-704.

16. Nakataki I., Furubayashi Т., Takahashi Т., Hanaoka H. // J. Mag. Mag. Mat. - 1987. - Vol. 65, № 283. - P. 261-264.

17. Sato Т., Ijima Т., Seki M., Inagaki N. // J. Mag. Mag. Mat. - 1987. - Vol. 65. - P. 252-256.

18. Atarashi Т., Imai Т., Shimoiizaka I. // J. Mag. Mag. Mat. - 1990. - Vol. 85. -

P. 3-6.

19. Блумс, Э.Я. Тепло- и массообмен в магнитном поле / Э.Я. Блумс, Ю.А. Михайлов, Р.Я. Озолс. - Рига : Зинатне, 1980. - С. 55-80, 156-207.

20. Блумс, Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блумс, М.М. Майоров, А.О. Цеберс. - Рига : Зинатне, 1989. - С. 45-68, 90-105, 148-210.

21. Морозов, H.A. Нанодисперсные магнитные жидкости в технике и технологиях / H.A. Морозов, Ю.Б. Казаков. - ИГЭУ- Иваново, 2011.- 264с.

22. Берковский, Б.М. Магнитные Жидкости / Б.М. Берковский, В.Ф. Медведев, М.С. Краков. - М. : Химия, 1989. - 240 с.

23. Шпирт, М.Я. Безотходная технология. Утилизация отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых. - М.: Недра, 1986. - 255 с.

24. Шпирт, М.Я. Рациональное использование отходов добычи и обогащения углей. - М. : Недра, 1990.

25. Рациональное использование и очистка воды на предприятиях / В.М. Макаров [и др.]. - М. : Машиностроение, 1988. -270 с.

26. Технология переработки отходов : монография / Э.М. Соколов, Ю.А. Москвичев, Е.А. Фролова, Н.С. Яманина, О.П. Филиппова, Н.И. Володин, В.М. Макаров. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2006. - 387 с.

27. Пальгунов, П.П. Утилизация промышленных отходов / П.П. Пальгунов, М.В. Сумароков. - М. : Стройиздат, 1990. - 352 с.

28. Панченко, И. А. Некоторые аспекты утилизации и переработки отходов гальванического производства / И.А Панченко, И.Д. Кузьмин // Всесоюзн. науч.-техн. семинар по созданию технологий и оборудования для замкнутых малоот-

ходных систем водного хоз-ва гальван. пр-в. : тез. докл. - Харьков, 1989. - С. 7678.

29. Макаров, В.М. Технология и использование продуктов на основе галь-ваношламов / В.М. Макаров // Химическая промышленность. - 1999. — № 6. — С. 20-24.

30. Макаров, В. М. Влияние технологических параметров на интенсивность ферритизации компонентов гальваношламов / В.М. Макаров, О.В. Ладыгина, Е.А. Индейкин // Химическая промышленность. - 1998. -№ 10. - С. 31-33.

31. Панченко, И.А. Некоторые аспекты утилизации и переработки отходов гальванического производства / И.А. Панченко, И.Д. Кузьмин // Всесоюз. науч.-техн. семинар по созданию технологий и оборудования для замкнутых малоотходных систем вод. хоз-ва гальван. пр-в. : тез. докл. — Харьков, 1989. - С. 76-78.

32. Результаты исследований в области утилизации отходов / В.М. Макаров // Всероссийская научно-практическая конферения «Оптимизация обращения с отходами производства и потребления» : тез. докл. - Ярославль, 2000 - С. 30-35.

33. Макаров, В.М. Новые направления утилизации гальваношламов / В.М. Макаров, В.В. Квасков, Л.А. Петрухно // Вестник ЯГТУ : сб. науч. тр. - Вып. 1. -Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 1998. - С. 78-79.

34. Макаров, В.М. Ферриты кальция на основе гальваношламов - новый эффективный вид антикоррозионных пигментов / В.М. Макаров, О.В. Ладыгина, Е. А. Индейкин // Лакокрасочные материалы и их применение. - 1999. — № 5. — С. 3-4.

35. Макаров, В.М. Исследование свойств резин с магнитным наполнителем на основе электрогенерированного железосодержащего осадка / В.М. Макаров, В.В. Квасков, Л.А. Петрухно // Каучук и резина. - 1999. - № 1. - С. 27-28.

36. Макаров, В. М. Синтез антикоррозионных пигментов на основе гальваношламов / В.М. Макаров, О.В. Ладыгина // Регион, науч.-техн. конф., посвящ. 55-летию ЯГТУ : тез. докл. - Ярославль : ЯГТУ, 1999. - С. 128.

37. Петрухно, JI.А. Использование феррита бария на основе гальваношла-мов в дефектоскопии / Л.А. Петрухно, В.М. Макаров, Ж.А. Новикова // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 1999. -№ 3. - С. 28-30.

38. Петрухно, Л.А. Синтез магнитных материалов на основе гальваношла-мов / Л.А. Петрухно, В.М. Макаров // XII Международная конференция по постоянным магнитам : тез. докл. - М. : МАГО, 1997. - С. 130-131.

39. Макаров, В.М. Улавливание, рекуперация и утилизация отходов производства и потребления : учеб. пособие / В.М. Макаров, Е.А. Фролова, Н.С. Яма-нина. - Ярославль : ЯГТУ, 1998. - 200 с.

40. Сериков, Н.Ф. Кислотное хозяйство на заводах черной металлургии / Н.Ф. Сериков, Ю.И. Ильичев. - М. : Металлургия, 1974. - 160 с.

41. Охрана окружающей среды от загрязнения предприятиями черной металлургии / А.П. Шицкова [и др.]. - М.: Металлургия, 1982. - 208 с.

42. Хюскен, Г.Г., Г.Г. Хюскен, Г. Ставов // Черные металлы. - 1979. - № 25/26. - С. 23-30.

43. Резинченко, В.А. Электрохимия пигментных руд / В.А. Резинченко. - М. : Наука, 1969.

44. Хазии, Л.Г. Двуокись титана / Л. Г. Хазин. - Л.; М.: Химия, 1970. - 176 с.

45. А. с. 255455 СССР. Пластизоль / Л.Д. Шаповалов, В.Ф. Чудаков, З.Н. Черникова // Бюл. Изобр. - 1969. - № 33. - С. 70 .

46. А. с. 239285 СССР Способ нейтрализации сернокислых солей / Ю.Д. Долматов, Н.М. Кондратов, В.Н. Кочанов, Ю.И. Мельников // Бюл. изобр. - 1969. -№ 11.-С. 29 .

47. Защита водоемов от загрязнения сточными водами предприятий черной металлургии / Г.М. Левин, Г.С. Пантелям, И.А. Вайнштейн, И.М. Супрун. - М. : Металлургия, 1978. - 216 с.

48. Полунин, В.М. Акустические эффекты в магнитных жидкостях. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 208 с.

49. Получение и свойства магнитных жидкостей: препринт № 12 / Н. П. Ма-тусович, Л.П. Орлов, В.Б. Самойлов, В.Е Фертман. - Минск : ИТМО АН БССР, 1985.-51с.

50. Зубарев, А.Ю. Динамические свойства умеренно концентрированных магнитных жидкостей / А.Ю. Зубарев, А.В. Юшков // ЖЭТФ. - 1998. - Т. 114, вып.3(9). - С. 892-909.

51. Родионов, А.А. О поглощении, связанном с процессами обратимых вращений в магнитной жидкости / А.А. Родионов, Н.М. Игнатенко // Изв. вузов. Сер. «Физика». - 1997. -№ 7. - С. 14-17.

52. Karelin, А. V. Self - modulation of uitrasonic puise in a magnetic fïuid / A. V. Karelin, V. M. Polunin, M. V. Chistyakov // Magnetohidrodynamics. - 2004. - Vol. 40, №2.-P. 161-166.

53. Polunin, V.M. Acoustic phenomena in magnetic colloids / V.M. Polunin, N.M. Ignatenko, V.A. Zraichenko // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. -North-Holland. - 1990. - № 85. - P. 141-143.

54. Пауков, В. M. Полевая зависимость МАЭ в магнитной жидкости / В. М. Пауков, В. М. Полунин // Ультразвук и термодинамические свойства вещества. -Курск, 1994.-С. 74-76.

55. Результаты экспериментального исследования магнитоупругих свойств магнитной жидкости / В.М. Полунин [и др.] // Сб. тр. XIII сессии РАО. Т.1. - М. : ГЕОС, 2003.-С. 193-196.

56. Бузмаков, В.М. О концентрационной зависимости вязкости магнитных жидкостей / В. М. Безмаков, А.Ф. Пшеничников // Магнитная гидродинамика. -1991. -№ 1.-С. 18-22.

57. Полунин, В.М. Акустомагнитный эффект на магнитной жидкости в поперечном магнитном поле / В.М. Полунин, М.В. Чистяков // Сб. тр. РАО «Ультразвук и термодинамические свойства вещества». - Курск : КГУ, 2005. - С. 28-32.

58. Баев, А.Р. Физические основы и принципы применения магнитных жидкостей в технической акустике и неразрушающем контроле / А.Р. Баев, П.П. Про-

хоренко // Новые «интеллектуальные» материалы : материалы конф. — Минск : УП «Технопринт», 2001. - С. 141-151.

59. Дмитриев, И.Е. Акустическая дисперсия в магнитожидкостном интерферометре / И.Е. Дмитриев, В.М. Полунин // Магнитная гидродинамика. - 1997. -Т. 33, № 1.-С. 96-99.

60. Dmitriev, I.E. Dispersion of Sound Velosity in a Fluid-Filled Cylindrical Shell / I.E. Dmitriev, V.M. Polunin // Acoustical Phisics. - 1997. -Vol. 43, № 3. - P. 295-299.

61.Pat. 3215572 U S, Papell. S.: 1965.

62. Bitter, F. // Phys. Rev. - 1931. -№ 38. - P. 1903.

63. L.V.Hamos, Tiessen P.A. // Zeit. fur Phys. - 1932. - № 7. - P. 442.

64. Elmore, W.C. //Phys. Rev. - 1937. -№ 51. - P. 982.

65. Williams, H.I. / H.I. Williams, R.M. Bozorth, W. Shocrley // Phys. Rev. -1949.-№75.- P. 155.

66. Kaya, S. // Zeit. fur Phys. - 1934. - № 89. - P. 796.

67. Chikazumi, S. / S. Chikazumi, K. Suzuki // Jour. Phys. Soc. Jpn. - 1955. - № 10.-P. 523.

68. Rosensweig, R.E. / R.E. Rosensweig, I.W. Nestor, R.S. Timmings // Am. Ins. Chem. - Int. Chem. End. Sympo. Series. - 1965. - № 5. - P. 104.

69. Cowley, M. D. / M.D. Cowley, R. E. Rosensweig // Jour. Fluid Mech. - 1967. -№30, part4.-P. 671.

70. Rosensweig, R.E. / R.E. Rosensweig, G.E. Miskolery, F.D. Ezekiel // Machine Design March. - 1968. -№ 28.

71. Furubayashi, Т. / T. Furubayashi, I. Nakatani, N. Salgusa // Jour. Phys. Soc. Jpn.-1987.-№56.-P. 1855.

72. Sano, К. / K. Sano, M. Doi // Jour. Phys. Soc. Jpn. - 1983. -№ 52. - P. 2810.

73. I. Nakatani, T. Furubayashi, T. Takahashi, H. Hanaoka // Jour. Mag. Mag. Mat. - 1987.-№65.-P. 261.

74. K. Kimoto, Y. Kamiya, M. Nonoyama, R. Ueda // Jpn. Journ. Appl. Phys. -1963.-№2.-P. 702.

75. Elmore, W.C. // Jour. Phys. Rev. - 1938. - Vol. 54. - P. 309.

76. I. Nakatani, T. Furubayashi, T. Takahashi, H. Hanaoka // Jour. Mag. Mag. Mat.- 1985.-№65.-P. 255.

77. Маренина, K.H. Автореф. дис. ... канд. хим. наук / К.Н. Маренина ; Л., ЛГУ им. A.A. Жданова. - Л., 1963.

78. Абрамзон, A.A. Поверхностно-активные вещества. Свойства и применение.-Л. : «Химия», 1975.

79. Натансон, Э. М. Коллоидные металлы и металлополимеры / Э. М. Натансон, 3. Р. Ульберг. - Киев : Наукова думка, 1971. - 348 с.

80. Ларин, A.C. Получение высокодисперсных частиц кобальта для ферромагнитной жидкости / A.C. Ларин, Н.П. Матусевич, Л.В. Сулоева // Конвекция и волны. - Минск : ИТМО АН БССР, 1977. - С. 12.

81. / I. Nakatani, Т. Furubayashi, Т. Takahashi, H. Hanaoka // Jour. Mag. Mag. -1987.-Mat. 65.-P. 261.

82. / M. Kilner, S.R. Hoon, D.B. Lambrick, J.A. Potton, B.K. Tanner // IEEE Trans. Magn. - 1984. - P. 1735.

83. Thomas, J.R. // Journ. Appl. Phys. 1966. - Mat. 37. - P. 2914.

84. K. Kimoto, Y. Kamiya, M. Nonoyama, R. Ueda // Jpn. Journ. Appl. Phys. -1963.-№2.-P. 702.

85. I. Nakatani, T. Furubayashi, T. Takahashi, H. Hanaoka // Jour. Mag. Mag. -1985.-Mat. 65.-P. 255.

86. F. E. Luborsky, Y.D.Opie // Journ. Appl. Phys. - 1963. - Mat. 34. - P. 1317.

87. P. L. Windle, J. Popplewell, S. W. Charles // IEEE Trans. Magn. - 1975. - P.

1367.

88. Kamiyama, S. // Int. TribologyConf. - 6E-3. - Tokyo Japan, 1985.

89. A. E. Berkowitz, J. L. Walter // Mater. Sc. Engin. - 1982. - 55. - P. 275.

90. Новые подходы в технологии получения магнитных жидкостей и магнитно-реологических суспензий технического назначения [Электронный ресурс] / Ф. С. Байбуртский, Ю. П. Пятибратов, Н. П. Глухоедов, Г. В. Степанов. - Режим доступа: http://magneticliquid.narod.ru/autoritv/003.htm

91. Новые подходы получения магнитных жидкостей и магнито-реологических суспензий технического назначения / Ф.С.Байбуртский [и др.] // 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2004 г.). - С. 38-44.

92. Такетоми, С. Магнитные жидкости / С. Такетоми, С. Тикадзуми ; пер. с англ.; под ред. В.Е. Фертмана. - М.: Мир, 1994. - 275 с.

93. Розенцвейг, P.E. Феррогидродинамика / P.E. Розенцвейг ; пер. с англ. ; под ред. В. В. Гогосова. - М. : Мир, 1989. - 357 с.

94. Получение и свойства магнитных жидкостей / В.Е. Фертман, Н.П. Мату-севич, В. К. Рахуба, В. В. Самойлов, J1. В. Сулоева // Конвекция и волны в жидкостях : сб. науч. тр. / ИТМО АН БССР. - Минск, 1977. - С. 5-11.

95. Сизов, А.П. Применение магнитных жидкостей в смазках / А.П. Сизов, Е.А. Топорова // 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2004 г.). - С. 296-299.

96. Установка для испытаний комбинированных герметизаторов с магнитной жидкостью / A.M. Баусов, М.С. Сайкин, И.В. Семенов, А.Н. Шевяков // 13-я Международ. Плесская конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2008 г.). - С. 375-380.

97. Виноградов, А. Н. О совершенствовании конструкции комбинированных магнитожидкостных герметизаторов, предназначенных для замены бесконтактных уплотнений подшипниковых узлов электродвигателей / А. Н. Виноградов, А. В. Радионов, А. В. Казакуца // 13-я Международ. Плесская конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2008 г.). -С. 419-428.

98. Rosenszveig, R. Е. // Nature (London). - 1966. - Vol. 210, № 5036. - P. 613-614.

99. Frishfelds, V. Microconvection and mass transfer near bodies in non-uniformly magnetized ferrofluid / V. Frishfelds, E. Blums // Magnetohydrodynamics. -2005.-41(4).-C. 361-366.

100. А. с. 875163. Магнигожидкостное уплотнение / А.П. Сизов, Ю.И. Козлов, В.А. Силаев // Бюл. изобр. - 1981. -№ 39.

101. А. с. 516861. Ферромагнитная жидкость для магнитожидкостных уплотнений / Д.В. Орлов, В.Г. Курбатов, В.А. Силаев // Бюл. изобр. - 1984. - № 17.

102. Сизов, А.П. Перспективы применения магнитных жидкостей в смазочных композициях / А.П. Сизов, Е.А. Топорова // Магнитные жидкости в ИГЭУ / под ред. Ю.Я. Щелыкалова. - Иваново : Иван. гос. энерг. ун-т, 2004. - 144 с.

103. Подгорков, В.В. Использование магнитных жидкостей в качестве смазок и технологических сред // Тез. докл. 6-й Всесоюзной конф. по магнитным жидкостям (Плес, 13-15 мая 1991 г.). - М., 1991. - 182 с.

104. Сизов, А. П. Применение комбинированных магнитожидкостных уплотнений в подшипниковых узлах машин / А.П. Сизов, В.В. Подгорков // 7-я Международ. Плеская конф. по магнитным жидкостям (Плес, 10-12 сент. 1996 г.) : тезисы докладов / Иванов, гос. энерг. ун-т им. Ленина. - Иваново, 1996.

105. Исследование возможности применения магнитожидкостных уплотнений для герметизации коленвала двигателей внутреннего сгорания / М.С. Сайкин, С.Г. Лысенков, Ю.О. Михалев, Л.А. Бобко, С.И. Новикова // Тез. докл. междуиа-род. науч.-техн. конф. «Состояние и перспективы развития электротехнологии» (8-е Бенардос. чтения), 4-6 июня / Иван, энерг. ун-т им. Ленина. — Иваново, 1997.

106. Михалев, Ю.О. Новые магнитожидкостные уплотнения для ферментеров / Ю.О. Михалев, С.Г. Лысенков // 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2004 г.). - С. 289-294.

107. Щелыкалов, Ю.Я. Принципы формирования рабочей зоны магнито-жидкостного уплотнения нового поколения / Ю.Я. Щелыков, С.М. Перминов, М.С. Перминов // 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. научн. трудов. (Плес, сентябрь 2004 г.). - С. 365-371.

108. Сизов, А.П., К разработке термоуправлясмого магнитожидкостного уплотнения / А. П. Сизов, Е. В. Сергеев, Д. Г. Снегирев // 13-я Международ. Плесская конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2008 г.). - С. 380-383.

109. Дворчик, С.Е. Использование магнитных жидкостей для очистки воды от нефтепродуктов / С.Е. Дворчик, С.Ю. Реуцкий, А.Я. Свижер // Химия и технология воды. - 1992. - Т. 14, № 9. _ с. 706-712.

110. Байбуртский, Ф.С. Магнитные жидкости: способы получения и области применения [Электронный ресурс] / Ф.С. Байбуртский. - Режим доступа: http://magneticliquid.narod.ru/autoritv/008.htm

111. Смазочные свойства магнитных жидкостей / Н. Б. Дёмкин, А. Н. Болотов, В.А. Силаев, Ю.М. Козлов, К.К. Созонтов // Тез. докл. V Всесоюз. конф. по магнитным жидкостям. - Плёс, 1988. - Т. I. - С. 79.

112. Силаев, В. А. Магнитные жидкости. // Тез. докл. VII Межд. конф. по магнитным жидкостям. - Плёс, 1996. - С. 27.

113. Щелыкалов, Ю.Я. Применение магнитных жидкостей / Ю.Я. Щелыка-лов, М.С. Сайкин, С.И. Евсин // Тез. докл. VII Всесоюз. конф. по магнитным жидкостям, Плёс, 1996.-С. 154-155.

114. Матусевич, Н.П. Разработка методик получения магнитных жидкостей целевого назначения : дис. ... канд. хим. наук. / Н. П. Матусевич ; ИТМО АН БССР. - Минск, 1988. - Библиогр.: 20-55, 67-82, 103-120.

115. J.C. Bacri, D. Salin, R. Massart// J. Phys. Lett. - 1984. - Vol. 45, № 11. - P. 415-420.

116.1. Nakataki, T. Furubayashi, T. Takahashi, H. Hanaoka // J. Mag. Mag. Mat. - 1987. - Vol. 65, № 283. - P. 261-264.

117. Филиппов, В.А. Анализ способов классификации немагнитных материалов по плотности / В. А. Филиппов, Ю.И. Страдомский // 13-я Международ. Плесская конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2008 г.). - С. 434-439.

118. Орлов, Д.В. Вопросы теории и расчёта электрических аппаратов. Расчёт поля и статического удерживаемого давления магнитного уплотнения / Д.В. Орлов, Ю.И. Страдомский ; Ивановский энерг. ин-т. — Иваново, 1975. - С. 35-45.

119. Диканский, Ю.И. Реологическое исследование концентрированной магнитной жидкости / Ю.И. Диканский, М.М. Майоров // Магнитная гидродинамика.-Рига, 1982,-№4.-С. 117-118.

120. Диканский, Ю. И. Особенности намагничивания магнитных эмульсий / Ю.И. Диканский, М.А. Беджанян, В.В. Киселёв // Магнитная гидродинамика. -Рига, 1995. -№ 1.-С. 19-23.

121. Движение капли магнитной жидкости в магнитном поле / М.А. Беджанян, Р.Г. Закинян, И.Ю. Чуенкова, В.П. Шацкий // 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2004 г.). — С. 184188.

122. Особенности вращения взвешенной в магнитной жидкости немагнитной капли во вращающемся магнитном поле / Ю.И. Диканский, А.Р. Закинян, O.A. Нечаева, В.П. Шацкий // 13-я Международ. Плесская конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2008 г.). -С. 221-227.

123. Морозова, Т.Ф. Формирование структуры в магнитной жидкости при воздействии поляризующего напряжения : автореф. дис. ... канд. физ-мат. паук. -Ставрополь, 2002. - 24 с.

124. Натансон, Э.М. Коллоидные металлы и металлополимеры / Э.М. Натансон, З.Р. Ульберг. - Киев : Наукова думка, 1979. - С. 281-289.

125. Третьяков, Ю.Д. Твёрдофазные реакции / Ю.Д. Третьяков. - М. : Химия, 1978.-С. 80-92.

126. R.V. Upadhyay, R.V. Mehta, P.Kinnari, D. Srinivas, R.P. Pant // J. Mag. Mag. Mat. - 1999.-Vol. 201. -P. 129-132.

127. Пат. 93003308 Российская Федерация, МПК6 F16F6/00. Амортизационное устройство / В.Д. Топчий, C.B. Рулёв, A.M. Савостьянов, В.В. Герасимчук. -№ 93003308/28 ; заявл. 19.01.1993 ; опубл. 20. 07.1995.

128. Пат. 2232316 Российская Федерация, МПК F16F 9/53. Магнитореоло-гический амортизатор / Е.П. Гусев, A.M. Плотников, С.Ю. Воеводов ; заявитель и

патентообладатель ЗАО «Плаза Плюс». - № 2002104590/11 ; заявл. 20.02.2002 ; опубл. 10.07.2004.

129. Пат. 2068513 Российская Федерация, МПК F16F 6/00. Регулируемый магнитореологический амортизатор / А.В. Коломейцев, В.М. Кордонский, И.В. Прохоров ; заявитель и патентообладатель ин-т машиноведения им. А.А. Благо-нравова РАН. — № 93037841/28 ; заявл. 1993.07.23 ; опубл. 1996.10.27.

130. Пат. 2204067 Российская Федерация, МПК F16F 6/00. Гидравлический амортизатор / В.В. Войкин ; заявитель и патентообладатель Войкин В.В. - № 98108272/28 ; заявл. 05.05.1998 ; опубл. 10.05.2003.

131. Патент РФ № 2286491 [Электронный ресурс.] - Режим доступа: www.npto.com См. Интернет-ресурс www.npto.com

132. Пушкарев, В.В. Очистка маслосодержащих сточных вод / В.В. Пушка-рев, А.Г. Южанинов, С.К. Мэн. - М. : Металлургия, 1980. - 200 с.

133. Покровский, В.Н. Очистка сточных вод тепловых электростанций / В. Н. Покровский, Е. П. Аракчеев. - М. : Энергия, 1980. - 256 с.

134. Жуков, А.И. Методы очистки производственных сточных вод : справочное пособие / А.И. Жуков, И.Л Монгайт, И.Д. Родзиллер ; под общ. ред. А.И. Жукова. - М.: Стройиздат, 1977. - 204 с.

135. Booker, N. A. Sewage clarification with magnetite particles / N.A. Booker, D. Keir, A. Priestley, C.D. Rithcie // Water Sci. Tcchnol. - 1991. - 23 (7-9). - P. 17031712.

136. Sing, K.S. Technology profile. // Ground water monitor. - 1994. - P. 60-76.

137. Safarik, I. Sorption of water soluble organic dyes on magnetic poly / I. Safarik, M. Safarikova, V. Buricova // Collect. Czech. Chem. Comn. - 1995. - № 60. -P. 1448-1456.

138. Oil spill remediation using magnetic particles / J.D. Orbell, L. Godhino, S.W. Bigger, T.M. Nguyen // J. Chem. Educ. - 1997. -№ 74. - P. 1446.

139. Морозов, H.A. Объемная очистка воды от нефтеродуктов / Н.А. Морозов, Ю.И. Страдомский // 13-я Международ. Плесская конф. по

нанодисперсным магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, 9-12 сентября 2008 г.). - С. 276-280.

140. Франк, В.А. //Хирургия, 1988. -№ 3. - С. 113-115.

141. Ахалая, М.Г. О взаимодействии патогенных бактериальных клеток с ультрадисперсными магнитными частицами / М.Г. Ахалая, М.С. Какиашвили, К.А. Закарая // Биокибернетика и биофизика. — Тбилиси : Мецниереба, 1988. - С. 3-8.

142. Вольтер, Е.Р. Ферриколлоиды при лечении незаживающих язв и гнойных ран различной этиологии / Е.Р. Вольтер, М.Г. Ахалая, H.A. Брусенцов // 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2004 г.). - С. 254-258.

143. K.J. Widder, А.Е. Senyei, D.G. Scarpelli //Proc. Soc. Exp. Biol. And Med. -1978.-№58.-P. 141-146.

144. D.C. Chan, D. B. Kirpotin, P.A. Bunn // J. Magn. Magn. Mat. - 1993. - Vol. 122.-P. 374-378.

145. Y. Morimoto, K. Sugibayaschi, M. Okomora // J. Pharm. Dyn. - 1980. -Vol. 3.-P. 264-267.

146. Брусенцов, H.A. Возможности и перспективы применения транспортных и магнитоуравляемых депоформ противоопухолевых препаратов // ЖВХО им. Д. И. Менделеева. - 1987. - Т. 32, № 5. - С. 562-569.

147. Ахалая, М.Г. Перспективы применения магнитных жидкостей в биологии и медицине / М.Г. Ахалая, М.С. Кокиашвили, В.П. Берия // Физические свойства магнитных жидкостей : сб. статей. - Свердловск : УНУ АН СССР, 1983. - С. 115-120.

148. Использование магнитного поля для направленного действия кураре-подобных средств / Д.А. Харкевич, Р.Н. Аляутдин, С.А. Каспаров // Фармакология и токсикология. - 1985. - № 5. - С. 32-35.

149. Ахалая, М.Г. Магнитные жидкости. Способы получения / М.Г. Ахалая, М.С. Какиашвили, К.А. Закарая // Тез. докл. IV Всес. конф. по магнитным жидкостям. T. I. - Плёс, 1985.- С. 16-17.

150. R.S. Molday, L.L. Molday // FEBS Lett. - 1984. - Vol. 170, № 2. - P. 232238.

151. Технолоии индукционной гепертермии злокачественных опухолей / H.A. Бусенцов, Т.Н. Брусенцова, АЛО. Барышников, В.А. Полянский, В.Д. Кузнецов // 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2004 г.). - С. 242-248.

152. Разработка магнитоуправляемых препаратов для нейтрон-захватной терапии опухолей / A.A. Кузнецов, С.Н. Подойницын, В.И. Филиппов, JI.X. Комиссарова, Н.Г. Трусевич // 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, сентябрь 2004 г.). — С. 268-270.

153. Бусенцов, H.A. Магнитогидродинамическая термохимиотерапия злокачественных опухолей магнитоуправляемыми нанопрепаратами в экспериментальной онкологии / ILA. Бусенцов, В.А. Полянский, Т.Н. Брусенцова // 13-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Плес, 9-12 сентября 2004 г.) - С. 323-336.

154. Пат. № 2203111 РФ. Способ индукционной гипертермии в эксперименте / H.A. Брусепцов [и др.] // Бюл. изобр. - 2003. - № 12.

155. Патент №22211713 РФ./Н.А. Брусепцов [и др.]//Бюл. изобр.-2003.-№25.

156. Брусепцов, ILA. / H.A. Бруснецов, В.В. Гогосов, М.В. Лукашевич // Хим.-фарм. журн. - 1996. - № 10. - С. 48-53.

157. Петров, В.И. / В.И. Петров, Черкасова О.Г., Руденко Б.А. // Тез. докл. IV Всесоюзн. конф. по магнитным жидкостям. Т. 2. - Плёс, 1985. - С. 33-34.

158. Цыбусов, С.Н. применение ферромагнитных материалов для диагностики и лечения хирургических заболеваний : дис. ... д-ра мед. наук. - Нижний Новгород, 1995.- 182 с.

159. Исследование растворимости рентгеноконтрастных ферромагнитных жидкостей / A.A. Коваль [и др.]// 11-я Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. науч. тр. (Россия, Плес, сентябрь 2004 г.). - С. 270-274.

160. Кубасов, В.Л. Основы электрохимии. Учебник для техникумов / В.Л. Кубасов, С.А. Зарецкий. - Изд. 2-ое, перераб. и доп. - М. : Химия, 1985. - 168 с.

161. Ротинян, A.JI. Теоретическая электрохимия / А.Л. Ротинян, К.И. Тихи-нов, И.А. Шошина. - Л. : Химия, 1981.-424 с.

162. Улиг, Г.Г. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику/Г.Г. Улиг, Р.У. Реви. - Л. : Химия, 1989.-456 с.

163. Кеше, Г. Коррозия металлов / Кеше Г. — М. : Металлургиздат, 1984. -

400 с.

164. Отходы Оленегорского ГОК. - Режим доступа: http:// www.olcon.ru

165. Опыт обогащения отвальных хвостов дробильно-обогатительной фабрики Оленегорского ГОКа / В.Н. Лоцманов, А.Н. Дмитриенко, Т.М. Киселева, А.Ю. Марков // Горная промышленность. - 2003. - № 3. - С. 38-41.

166. Железное, Ю.Д. Экологические проблемы переработки металлолома // Вторичные ресурсы. - 2008. - № 2/3. - С. 21-24.

167. Железнов Ю.Д. Экология переработки металл о отходов // Вторичные ресурсы. - 2008. - № 4/5. - С. 19-22.

168. Foner, S. Versatile and sensitive vibrating - sample magnetometer // Ski Instr. - 1959. - № 30. - P. 548-557.

169. Розенфельд, И.Л. Антикоррозионные грунтовки и ингибированные лакокрасочные покрытия / И.Л. Розенфельд, Ф.И. Рубепштейн. - М. : Химия, 1980. -С. 119, 121, 175.

170. Беленький, Е.Ф. Химия и технология пигментов / Е.Ф. Беленький, И.В. Рискин. - Л. : «Химия», 1960.

171. Степин, С.Н. Современное состояние и перспективы в области разработки антикоррозионных пигментов / С.Н. Степин, М.Р. Зиганшина, А.В. Вахин // «Лакокрасочные материалы». - 1999. - № 10. - С. 3-10.

172. Миркин Л.И. Рентгеноструктурный контроль машиностроительных материалов. - М.: Машиностроение 1979. - С. 34.

173. Лепесов, К.К. Физико-химические и защитные свойства ферритов металлов / К.К. Лепесов, Л.Н. Гурьева, Л.С. Васильева // Журнал прикладной химии. - 1991. - № 2. - С. 422-425.

174. W.M. Makarov, O.W. Ladygina, W.W. Kvaskow, L.A. Petruchno. Przerobka i kompleksowe wykoizystanic szlamow pogalwanicznych // Ekologia i Tecnnika. -1999. - Vol. VII, № 1. - P. 15-17.

175. Степин, C.H. Метод исследования противокоррозионных свойств пигментов и пигментированных покрытий / С.Н. Степин, М.Р. Зиганшина, A.B. Ва-хин // Лакокрасочные материалы. - 2000. - № 1. - С. 25-27.

176. Метелев, В.В. Водная токсикология / В.В. Метелев, А.И. Канаев, Н.Г. Дзахакова. - М. : Химия, 1971. - 246 с.

177. Результаты исследований по проблеме утилизации отходов предприятий Ярославской области / С.З. Калаева, Т.Ю. Дроздова, О.П. Филиппова, В.М. Макаров // Вестник ЯГТУ : сб. научн. тр. - Вып. 3. — Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2000. - С. 40.

178. Результаты исследования по проблеме утилизации опасных отходов предприятий Ярославской области. / С.З Калаева, В.М. Макаров, О.П. Филиппова, E.H. Комина, С.М. Капустин, Н.С. Яманина // Известия ТулГУ. Естественные науки. Сер. «Науки о Земле». - 2009. - Вып. 5. - С. 95-99.

179. Ковба, Л.М. Рентгенофазовый анализ / Л.М. Ковба, В.К. Трунов. - М. : Изд-во МГУ, 1976.

180. Химические применения мёссбауэровской спектроскопии / под ред. В.И. Гольданского, Л.М. Крижанского, В.В. Храпова. - М. : Мир, 1970. - 503 с.

181. Иркаев, С.М. Ядерный гамма-резонанс (аппаратура и методика) / С.М. Иркаев, Р.Н. Кузьмин, A.A. Опаленко. - М. : Изд. Моск. ун-та, 1970. - 207 с.

182. Русаков, B.C. Мёссбауэровская спектроскопия локально неоднородных систем. - Алматы, 2000. - 431 с.

183. Гусев, А. И. Нанокристаллические материалы / А.И. Гусев, A.A. Рем-пель. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2001.-224 с.

184. Рентгенография основных типов породообразующих минералов (слоистые и каркасные силикаты) / под ред. В.А. Франк-Каменецкого. - Л. : Недра, 1983. - 359 с.

185. Vertes, A, Korecz L., Burger К. Mossbauer spectroscopy. - Amsterdam - Oxford-New York : Elsevier scientific publishing company, 1979. - P. 230-343.

186. Литвинов, В. С. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия сплавов / B.C. Литвинов, С.Д. Каракишев, В.В. Овчинников. - М. : Металлургия, 1982. - 144 с.

187. Чекин, В.В. Мёссбауэровская спектроскопия сплавов железа, золота и олова. - М. : Энергоиздат, 1981. - 107 с.

188. Morup, S. Paramagnetic and superparamagnetic relaxation phenomena studied by Mossbauer spectroscopy. Lyngby : Polyteknnist Forlad. -1981.- 260 p.

189. Калаева, С.З. О возможности использования гальваношламов при приготовлении магнитных жидкостей /С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин// Известия ВУЗов.Сер. «Химия и хим. технология». - Т. 45, вып.7 - 2002. - С.66-67.

190. Калаева, С.З. Получение магнитных жидкостей с использованием гальваношламов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин // 2-я регион, науч.-техн. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых и докторантов «Проблемы региональной экологии» (Ярославль, 30 мая 2001 г.) : сб. крат, научн. сообщ. -Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2001. - С. 23.

191. Магнитная жидкость на основе гальваношлама / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // I Рос. науч.-практ. конф. «Физико-технические проблемы создания новых технологий в агропромышленном комплексе», Ставрополь, июнь 2001 г. : сб. научн. тр. T. II. - С. 63-65.

192. Калаева, С.З. Способ получения магнитной жидкости из железосодержащих отходов производства / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин // Известия ВУЗов. Сер. «Химия и хим. технология». - Т. 45, вып. 7. - 2002 - С. 45-47.

193. Калаева, С.З. Магнитные жидкости из отходов производства / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин // Экология и промышленность России. -Сентябрь, 2002. - С. 15-16.

194. Калаева, С.З. Магнитные жидкости из железосодержащих отходов производства / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин // Вторичные ресурсы. -№5.-2002.-С. 28-30.

195. Получение ферроколлоидов на основе токсичных промышленных отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // 10-я Юби-

лейная Международ. Плесская конф. по магнитным жидкостям : сб. научн. тр. (Плесс, Сентябрь, 2002 г.). - С. 62.

196. Пат. № 2182382 РФ. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Ка-лаева [и др.]. - Опубл. 10.05.2002, Бюл. № 13.

197. Пат. № 2193251 РФ. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Ка-лаева [и др.]. - Опубл. 20.11.2002, Бюл. № 32.

198. Пат. № 2363064 РФ. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Ка-лаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, А.Г. Ерехинская, H.H. Бажа-нов, М.А. Шипилин. - Опубл. 27.07.2009, Бюл. №21.

199. Электрохимический способ получения магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Г. Ерехинская, И.Е. Обручникова, А.Н. Ершова // 61-я Науч.-техн. конф. (Ярославль, 8 апреля 2008 г.) : тез. докл. — Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2008.-С. 188.

200. Калаева, С.З. Электрохимический способ получения магнитной жидкости для очистки воды от нефтепродуктов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Г. Ерехинская // Тр. 11-й международ, науч.-практ. конф. «Высокие технологии в экологии» / Воронеж, отд. Рос. эколог, акад. - Воронеж, 2008. - С. 180-182.

201. Электрохимический способ получения наночастиц магнетита из железосодержащих отходов для синтеза магнитиых жидкостей / С.З. Калаева, А.Г. Ерехинская, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, М.А. Шипилин // 13-я Международ. Плесская конф. по ианодисперсным магнитным жидкостям : сб. научн. тр., (Плес, 9-12 сентября 2008 г.). - С. 50-54.

202. Sawatzky G.A., van der Woude F. Covalency effects in hyperfine interactions / G. A. Sawatzky, F. van der Woude // J. de Phys., Colloque C6, suppl. - 1974. -Vol. 35, № 12.-P. 47-60.

203. Суздалев, И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. - М. : КомКнига, 2006. - 592 с.

204. Мессбауэровские исследования магнитных жидкостей / С.З. Калаева, М.А. Шипилин., В.М. Макаров, А.Г. Ерехинская, C.B. Васильев, И.Н. Захарова, B.C. Русаков, A.M. Шипилин // 13-я Международ. Плесская конф. по

нанодисперсным магнитным жидкостям : сб. науч. тр., (Плес 9-12 сентября 2008 г.).-С. 57-61.

205. Магнитометрия как метод сравнительной диагностики промышленных магнитных жидкостей / В.И. Николаев, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, В.М. Макаров, С.З. Калаева, E.H. Школьников // Сб. науч. тр. 12-ой Международ. Плеская конф. по магнитным жидкостям. - Иваново, 2006. - С. 419-424.

206. Мессбауэровские исследования наночастиц магнетита, полученного электрохимическим способом / С.З. Калаева [и др.] // II Всерос. науч. конф. «Физико-химические и прикладные проблемы магнитных дисперсных наносистем» (Ставрополь, 14-17 сентября 2009 г.) : сб. научн. тр. - Ставрополь : СГУ, 2009.-С. 49-53.

207. Критерии суперпарамагнетизма наноразмерных минералов железа по данным ЯГРС на 57Fe и магнитометрии / С.З. Калаева, В.Ф. Бабанин, В.М. Макаров, A.A. Залуцкий, Н.В. Михалева, Г.Г. Омельяныок, Д.Э. Пухов // Известия ВУЗов. Сер. «Химия и химическая технология» / ИГХТУ. - 2009. - Т. 52, вып. 11.-С. 101-106.

208. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // Тр. Международ. Форума по проблемам науки, техники и образования. Т 2 / под ред. В.П. Савиных, В.В. Вишневского. — М. : Академия наук о Земле, 2003. - С. 145-147.

209. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // Сб. матер, конф. I Всерос. науч.-техн. Интертнет-конф. «Современные проблемы экологии и безопасности». В 4 т. Т. 1 / под ред. Э.М. Соколова. - Тула : Из-во ТулГУ, 2005. - С. 66-67.

210. Получение магнитных жидкостей на основе токсичных промышленных отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // I Всерос. науч.-техн. Интертнет-конф. «Аэрология и безопасность» : сб. матер, конф. / под ред. Э.М. Соколова. - Тула : Из-во ТулГУ, 2005. - С. 103-106.

211. Брехна, Г. Сверхпроводящие магнитные системы / Г. Брехна; пер. с англ. - М. : Мир, 1976. - 704 с.

212. Ходаков, Г.С. Физика измельчения / Г.С. Ходаков. - М. : Наука, 1972. -

307 с.

213. Логвиненко, Д.Д. Интенсификация технологических процессов в аппаратах с вихревым слоем / Д.Д. Логвиненко, О.П. Шеляков. - Киев : Техника, 1976. - 144 с.

214. Расчет вибратора электромагнитного аппарата, предназначенного для образования агрессивных жидкостей / Н.И. Шишков [и др.] // Химическое машиностроение. - Вып. 31.- Киев : Техника, 1980. - С. 25.

215. Кафаров, В.В. Системный анализ процессов химической технологии / В.В. Кафаров, И.М. Дорохов, С.Ю. Арутюнов. - М. : Наука, 1985. - 440 с.

216. Исследование кинетики активации дисперсной фазы магнитных жидкостей / С.З. Калаева, В.Ф. Лузев, А.Г. Ерехинская, В.А. Лойко, М.А. Шипилин // 61-я науч.-техн. конф., Ярославль, 8 апреля 2008 г. : тез. докл. -Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2008. - С. 185.

217. Электрохимический способ получения наночастиц магнетита из железосодержащих отходов / С.З. Калаева, А.Г. Ерехинская, В.М. Макаров, И.Н. Захарова, A.M. Шипилин, М.А. Шипилин // Экология и промышленность России. -2009, сентябрь. - С. 16-17.

218. Пат. 2276420 РФ. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, А.Ю. Дубов, Г.Н. Мельников. -Опубл. 10.05.2006, Бюл. № и.

219. Синтез и применение магнитных жидкостей из железосодержащих отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, Ю. А. Москвичев, Н.И. Володин // Известия ТулГу. Сер. «Экология и рациональное природопользование». — 2005.-Вып. 2.-С. 160-162.

220. Утилизация железосодержащих отходов в магнитные жидкости / В.М. Макаров, С.З. Калаева, A.C. Клемина, А.Г. Ерехинская // Сб. тр. Всерос. науч.-техн. конф. «Инженерные науки - защите окружающей среды». - Тула : Изд-во ТулГУ, 2006.-С. 117-120.

221. О возможности использования железосодержащих отходов для синтеза магнитных жидкостей / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // Известия Тульского Государственного университета. Сер. «Экология и рациональное природопользование» / ТулГУ. - 2006. - Вып. 1. - С. 290-293.

222. Мишин, Д.Д. Магнитные материалы / Д.Д. Мишин. - М. : Высшая школа, 1981.-278 с.

223. Получение магнитных жидкостей с применением отходов природного магнетита / С.З. Калаева, А.Г. Ерехинская, В.М. Макаров, В.Ф. Лузев, М.А. Шипилин // 13-я Международ. Плесская конф. по нанодисперсным магнитным жидкостям (Плес, 9-12 сентября 2008 г.): сб. науч. тр. - С. 55-56.

224. Получение магнитных жидкостей с применением отходов природного магнетита / С.З. Калаева, В.М. Макаров, В.Ф. Лузев, М.А. Шипилин, А.Н. Ершова, А.Н. Козлов // Известия ТулГУ. Естественные науки. Сер. «Науки о Земле». - 2009. - Вып. 5. - С. 90-92.

225. Синтез магнитных жидкостей из отходов производства / С.З. Калаева, Е.А. Лапаева, А.Н. Ершова, А.Г. Ерехинская // VI Регион, студен, науч. конф. с международ, участием «Фундаментальные науки - специалисту нового века» (Иваново, 22-24 апреля 2008 г.) / ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. -Иваново, 2008.-С. 211.

226. Получение дешевых магнитных жидкостей из токсичных отходов производства / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, В.Н. Бегунов, Н.И. Воронина // Ekologia i Technika (Польша). - 2007. - № 3. - С. 85-90.

227. Синтез и применение магнитных жидкостей из железосодержащих отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Г. Ерехинская, М.А. Шипилин // Актуальные проблемы экологии // Ярослав, обл. : матер. IV науч.-практич. конф. -Т. 2. - Ярославль : Изд. ВВО РЭА, 2008. - С. 195-199.

228. Пат. 2307856 РФ. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, А.Г. Ерехинская, В.Н. Бегунов, Н.И. Воронина, A.C. Клемина. - Опубл. 10.10.2007, Бюл. № 28.

229. Пат. 2388091. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.М Шипилин., И.Н. Захарова, А.Г. Ерехинская, А.Ю. Дубов, М.А. Шипилин. - Опубл. 27.04.2010, Бюл. № 13.

230. Влияние технологических параметров получения магнитной фазы фер-роколлоидов на их магнитные свойства / В.М. Макаров, С.З. Калаева, М.А. Шипилин, И.Н. Захарова, A.M. Шипилин // 15-я Международная плесская научная конференция по нанодисперсным магнитным жидкостям (Плес, 4-7 сентября 2012 г.) : сб. науч. тр. - Иваново : ФГБОУВПО «ИГЭУ им. В. И. Ленина», 2012. - С. 21-24.

231. Калаева, С.З. Утилизация отхода оленегорского горнообогатительного комбината / С.З. Калаева, А.Н. Ершова, Е.В. Рубищева // 5-я Международная конференция по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики. -Тула, 2009.-С. 364-369.

232. Переработка железосодержащих отходов с получением наночастиц для изготовления магнитной жидкости / В.М. Макаров, С.З. Калаева, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, А.Г. Ерехинская, Ю.И. Страдомский, H.A. Морозов, В.Н. Бегунов, Н.И. Воронина // Нанотехника. - 2007. - № 4 (12). - С. 66-69.

233 Экологическое исследование как часть методологии учебного процесса / С.З. Калаева, В.М. Макаров, ILA. Соколова, A.B. Шевелев, Н.Л. Гурылева, И.Н. Захарова, A.A. Чеснокова, С.Д. Тимрот, В.В. Макарьин, Е.Г. Рачков // Экологическое образование и охрана окружающей среды. Технические университеты в формировании единого научно-технологического и образовательного пространства СНГ. Сборник статей. Часть 1 / под ред. A.A. Александрова. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.-С. 131-142.

234. Калаева, С.З. Синтез магнитных жидкостей из отходов горноперерабатывающей промышленности / С.З. Калаева, Н.М. Качурин // Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. Серия: «Р1ауки о Земле». - 2015. - Вып. 1. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2015. - С. 3-13.

235. Качурин, Н.М. Получение магнитных жидкостей из промышленных отходов / Н.М. Качурин, С.З. Калаева, С.А. Воробьев // Обогащение руд. — 2015. — №2 (356).-С. 47-52.

236. Исследование кинетики активации в электромагнитном поле феррофазы, полученной из железосодержащих отходов химической конденсацией и электрохимическим способом / А.Г. Бажанова, С.З. Калаева, В.М. Макаров, М.А. Шипилин, В.Ф. Лузев, И.Н. Захарова, A.M. Шипилин // Известия ТулГУ. Естественные науки. Сер. «Науки о Земле». - 2009. — Вып. 5. - С. 90-92.

237. Калаева, С.З. Нанотехнология получения магнитных жидкостей из железосодержащих отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Г. Ерехинская // Нанотехника. - 2008. - № 3 (15). - С. 80-82.

238. Синтез нанодисперсного магнетита электрохимическим способом / С.З. Калаева, Н.С. Яманина, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, А.Н. Соловьева, М.Е. Терзи // Труды XI Международной конференции «Перспективные технологии, оборудование и аналитические системы для материаловедения и на-номатериалов. Ч. 1. - Курск, 2014. - С. 264-269.

239. Магнитные и мессбауэровские исследования нанодисперсного магнетита / И.Н. Захарова, С.З. Калаева, В.М. Макаров, В.И. Николаев, A.M. Шипилин, М.Е. Терзи // Сборник научных трудов 16-ой Международной Плесской научной конференции по нанодисперспым магнитным жидкостям (Иваново, 9-12 сентября 2014 г.). - Иваново : Изд-во ИГЭУ, 2014. - С. 18-24.

240. The Synthesis of Nanodispersed Magnetite Using Electrochemical Method / S.Z. Kalaeva, N.S. Yamanina, V.M. Makarov, J.N. Zaharova, A.M. Shipilin, A.N. Solovyova, M.E. Terzi // J. Nano-Elictron. Phys. - 2014. - 6, No 3. - 03030

241. Влияние температуры электролита на соотношение лепидокрокита, ге-тита и магнетита при электрохимическом синтезе магнетита / С.З. Калаева, В.М. Макаров, Н.С. Яманина, И.Н. Захарова, А.Н. Соловьева, М.С. Мальцева, A.M. Шипилин, М.Е. Терзи // Известия ВУЗов. Сер. «Химия и химическая технология» / ИГХТУ. - 2015. - Т. 58, вып. 4. - С. 51-54.

242. Макаров, В.М. Технологический проект реконструкции очистки сточных вод головного завода ПО «Вымпел». - Ярославль, 1982. - 51с.

243. Калаева, С.З. Способ получения магнитной жидкости из отходов / С.З. Калаева, A.C. Клемина // Материалы 3-й науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы экологии Ярославской области». - Вып. 3. - Т. 2. - Воронеж : Изд. ВВО РЭА,

2005. С.219-221.

244. Калаева, С.З. Магнитные жидкости из отходов на основе воды / С.З. Калаева, A.C. Клемина // Материалы 59-ой науч.-техн. конф. с международным участием. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2006. - С. 116-117.

245. Способ получения магнитной жидкости на основе воды из отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // Известия вузов. Сер. «Химия и химическая технология» / ИГХТУ. - 2006. - Т. 49, вып. 10. — С. 50-51.

246. Магнитная жидкость из железосодержащих отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, А.Г. Ерехинская // Сб. науч. тр. 12-ой Международ. Плесской конф. по магнитным жидкостям, 2006 г. — С. 32-35

247. О возможности использования железосодержащих отходов для синтеза магнитных жидкостей / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // Известия Тульского Государственного университета. Сер. «Экология и рациональное природопользование». - Вып. 1. - 2006. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2006. - С. 290-293.

248. Магнитные жидкости из отходов производства / А.Г. Ерехинская, В.М. Макаров, С.З. Калаева, И.Н Захарова, A.M. Шипилин // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности». - Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2006. - С. 263-266.

249. Калаева, С.З. Нанотехнология получения магнитных жидкостей из отходов производства / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Г. Ерехинская // Сб. конкурс, работ Всеросс. смотра-конкурса науч.-техн. творчества студентов высших учебных заведений «Эврика-2006» (Новочеркасск, 20-26 ноября 2006 г.) / М-во образования и науки РФ ; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). — Новочеркасск : ЮРГТУ,

2006.- С. 145-146.

250. Переработка железосодержащих отходов в магнитные жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, А.Г. Ерехинская // Материалы 3-й Международ, конф. по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики / ТулГУ. - Тула, 2007. - С. 422-424.

251. Ерехинская, А.Г. Утилизация железосодержащих отходов производства для синтеза магнитных жидкостей / А.Г. Ерехинская, С.З. Калаева, О.В. Ладыгина // Труды XIII Международ, науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Современная техника и технология» (Томск, 26-30 марта 2007 г.). Т. 3. — Томск : Изд-во ТПУ, 2007. - С. 109-111.

252. Калаева, С.З. Нанотехнология получения магнитных жидкостей из гальваношламов. Перспективные полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология // Материалы Международ. конф. "Композит-2007" (Саратов, 3-6 июля 2007 г.). — Саратов, 2007. -С. 367-370.

253. Магнитные жидкости из отходов производства / В.М. Макаров, С.З. Калаева, А.Г. Ерехинская, И.Н. Захарова, A.M. Шипилин, В.Н. Бегунов, Н.И. Воронина // Экология и промышленность России. - 2007, июль. - С. 8-9.

254. Ерехинская, А.Г. Использование водных магнитных жидкостей для определения плотности резин / А. Г. Ерехинская, Е. А. Михалёва, С. 3. Калаева // Тез. докл. 60-й науч.-техн. конф. ЯГТУ (Ярославль, 25 апреля 2007 г.). - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2007. - С. 149-150.

255. Синтез и применение водных магнитных жидкостей из отходов / В.М. Макаров, С.З. Калаева, А.Г. Ерехинская, И.Н. Захарова, A.M. Шипилин, В.Н. Бегунов, Н.И. Воронина // Тр. 10-ой международ, науч.-практ. конф. «Высокие технологии в экологии» ( Воронеж, 16-18 мая 2007 г.) / Воронеж, отд. Рос. эколог, акад. - Воронеж, 2007. - С. 258-261.

256. Калаева, С.З. Переработка железосодержащих отходов в магнитные на-нодисперсии // Тр. 11-й международ, науч.-практ. конф. «Высокие технологии в экологии» / Воронеж, отд. Рос. эколог, акад. - 2008. — С. 254-257.

257. Пат. 2372292 РФ. Способ получения магнитной жидкости на основе воды / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, А.Г. Ерехинская, М.А. Шипи-лин. - Опубл. 10.11.2009, Бюл. №31.

258. Заявка 2014148857. Способ получения магнитной жидкости на основе воды / С.З. Калаева [и др.]. - Заявл. 3.12.2014.

259. Заявка 2007135730. Способ получения магнитной жидкости на основе воды / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.М Шипилин., И.Н. Захарова, А.Г. Ерехинская, В.Н. Бегунов, Н.И. Воронина, H.H. Бажанов. - Приоритет 15.09.2007.

260. Калаева, С.З. Синтез магнитных нанодисперсий из отходов для сепарации различный веществ по плотности // Известия ТулГУ. Серия «Науки о Земле». - 2007. - Вып. 2. - С. 227-230.

261. Калаева, С.З. Использование водных магнитных жидкостей из отходов для сепарации материалов по плотности / С. 3. Калаева, В. М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, А.Г. Ерехинская, В.Н. Бегунов, Н.И. Воронина // Известия ВУЗов. Сер. «Химия и химическая технология» / ИГХТУ. - 2008. - Т. 51, вып. 4.-С. 85-87.

262. Калаева, С.З. Разработка нанотехнологий утилизации железосодержащих отходов в магнитные жидкости//Известия ТулГУ.Естествепиые пауки. Серия «Науки о Земле». - 2009. - Вып. 5. - С. 73-76.

263. Пат. 2391729. Способ получения магнитной жидкости / С. 3. Калаева, В. М. Макаров, A. M Шипилин., И. Н. Захарова, А. Г. Ерехинская, М.А Шипилин. - Опубл. 10.06.2010, Бюл. № 23.

264. Казаков, Ю. Б. Гереметизаторы на основе нанодисперсных магнитных жидкостей и их моделирование / Ю.Б. Казаков, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, С.М. Перминов. - ГОУВПО «вановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». - Иваново, 2010. - 184с.

265. ГОСТ Р 51616-2000. Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний. — М. : Изд-во стандартов, 2000.-4 с.

266. Umsetzug innovatiever Konzepte in die Serie / M. Hoube, W. Bick, R. Thied, H. P. Stock, K. Willek // MTZ. - 2007. - 68, № 10. - S. 784-793.

267. Исследование вибродинамических характеристик двигателей с переменной степенью сжатия автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: специальность 05.04.02 (Тепловые двигатели) / Яма-нин Игорь Александрович ; Яросл. гос. техн. ун-т. - Москва: 2011. — 17 с.

268. Яманин, И.А. Моделирование переходного процесса перемены степени сжатия в поршневом двигателе / И.А. Яманин, А.И. Яманин, AB. Жаров // Образование и наука в региональном развитии. Материалы научно-практической конференции. Ч. 1. - Рыбинск : РГАТА, 2008. - С. 43-49.

269. Яманин, И.А. Виброактивность двигателя с переменной степенью сжатия при его работе с различными регулировками / И.А. Яманин // Ярославль на пороге тысячелетия : Сб. науч. работ молодых ученых, аспирантов и студентов. — Ярославль, 2007.

270. Блум, Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум, А.О. Цебес. - М. : Знание. 1989.-64 с.

271. Пат. 2232316 Российская Федерация, МПК F16F 9/53. Магнитореоло-гический амортизатор [Текст] / Гусев Е.П., Плотников A.M., Воеводов С.Ю.; заявитель и патентообладатель ЗАО «Плаза Плюс». - № 2002104590/11 ; заявл. 20.02.2002 ; опубл. 10.07.2004.

272. Пат. 2204067 Российская Федерация, МПК F16F 6/00. Гидравлический амортизатор / В. В. Войкин; заявитель и патентообладатель Войкин В.В. — № 98108272/28 ; заявл. 05.05.1998 ; опубл. 10.05.2003.

273. Пат 2068513 Российская Федерация, МПК F16F 6/00. Регулируемый магнитореологический амортизатор / A.B. Коломейцев, В.М. Кордонский, И.В. Прохоров ; заявитель и патентообладатель Институт машиноведения им. A.A. Благонравова РАН. -№ 93037841/28 ; заявл. 07.23.1993 ; опубл. 27.10.1996.

274. Яманин, И.А. Метод снижения виброактивности транспортных поршневых двигателей посредством регулируемых жидкозаполненных упруго-демпфирующих опор / И.А. Яманин, А.Н. Ершова // Тез. докл. 62-й региональной

науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием «Молодежь. Наука. Инновации-2009». - Ярославль : ЯГТУ, 2007. - С. 247.

275. Получение магнитных жидкостей на основе масла / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Г. Ерехинская, Е.Е. Шевелёва, Е.А. Лапаева // 61-я науч.-техн. Конф. (Ярославль, 8 апреля 2008 г.) : тез. докл. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2008. - С. 190.

276. Пат. 2354867 РФ. Динамический гаситель / И.А. Яманин, С.З. Калаева,

B. М. Макаров, Н. С. Яманина, А. Г. Ерехинская. - Опубл. 10.05.2009, Бюл. № 13.

277. Синтез и применение магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, М.А. Шипилин, А. Г. Бажанова, И. II. Захарова, И.А. Яманин, А.И. Яманин, А.Н. Ершова // II Всерос. науч. конф. «Физико-химические и прикладные проблемы магнитных дисперсных наносистем» (Ставрополь, 14-17 сентября 2009 г.) : сб. науч. тр. / СГУ. - С. 7-10.

278. Амортизатор с управляющими демпфирующими свойствами / И.А. Яманин, С.З. Калаева, А.И. Яманин, Е.К. Чабуткин, A.B. Жаров // Международная конференция Двигатель-2010, посвященная 180-летию МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва, 16 ноября 2010 г.) : сб. науч. тр. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. -

C.136-139.

279. Калаева, С.З. Утилизация железосодержащих отходов в компоненты магнитных жидкостей для использования в амортизаторах. Приоритетные направления развития науки и технологий / С.З. Калаева, А.Н. Ершова, Е.В. Руби-щева //Д всероссийской научн.-техн. конф. ; под общ. ред. Э.М Соколова. — Тула : Изд-во « Инновационные технологии », 2009. - С. 19.

280. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.xumuk.ru/

281. Калаева, С.З. В Ярославле получают чистую воду при помощи магнитных жидкостей / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // Вторичные ресурсы. - 2003. - № 2. - С. 46-47.

282. Использование магнитных жидкостей, изготовленных из отходов производства, для очистки водоемов от нефтепродуктов / В.М. Макаров, С.З. Калаева,

A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // I Общерос. науч.-техн. конф. «Вузовская наука - региону», Вологда, февраль, 2003 г. : сб. науч. тр. / ВоГТУ. - 778 с.

283. Применение магнитных жидкостей из железосодержащих отходов для очистки сточных вод от нефтепродуктов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // II Рос. науч.-практ. конф. «Физико-технические проблемы создания новых технологий в агропромышленном комплексе» Ставрополь, июнь, 2003 г. : сб. науч. тр. - С. 25-27.

284. Удаление нефтепродуктов магнитной жидкостью из отходов / С.З. Калаева [и др.] // Экология и промышленность России. - 2003, дек. - С. 20-21.

285. Очистка сточных вод от нефтепродуктов с помощью магнитных жидкостей из отходов / С.З. Калаева, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // Сб. матер. I Всерос. науч.-техн. Интертнет-конф. «Современные проблемы экологии и безопасности» : в 4 т. Т. III / под ред. Э.М. Соколова. - Тула : Из-во ТулГУ, 2005. - С. 28-29

286. Практическое применение магнитных жидкостей на основе железосодержащих отходов промышленности / С.З. Калаева, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова // I Всерос. науч.-техп. Интертпет-конф. «Аэрология и безопасность» : сб. матер, конф. / под ред. Э.М. Соколова. - Тула : Из-во ТулГУ, 2005. - С. 106-109.

287. Практическое применение магнитных жидкостей на основе железосодержащих отходов производства / С. 3. Калаева, Н. А.Морозов, Ю. И. Страдомский, В. М. Макаров, А. М. Шипилин, И. Н. Захарова // Вестник ЯГТУ. Вып. 5 : сб. науч.тр. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2005. - С. 28-30.

288. Очистка воды с применением магнитных жидкостей из отходов / С.З. Калаева, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова//Материалы III науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы экологии Ярославской области».-Вып. 3, т. 2. -Ярославль:Изд. ВВО РЭА,2005.-С. 222-225.

289. Магнитные жидкости для очистки поверхностных водоемов / С.З. Калаева, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. За-

харова // Тр. 9-ой международ, науч.-практ. конф. «Высокие технологии в экологии», Воронеж, 17-19 мая 2006 г. / Вронеж. отд. Рос. эколог, акад. - С. 287-289.

290. Магнитные жидкости для поддержания чистоты поверхностных водоемов / С.З. Калаева, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, В.М. Макаров, A.M. Ши-пилин, И.Н. Захарова // Известия ВУЗов. Сер. «Химия и химическая технология» / ИГХТУ. - 2006. - Т. 49, вып. 3. - С. 91-93.

291. Оценка эффективности сбора нефтепродуктов с поверхности воды путем их омагничивания / H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, В.М. Макаров, С.З. Калаева // Сб. научн. тр. 12-ой Международ. Плесской конф. по магнитным жидкостям, 2006 г. - С. 332-340.

292. Применение магнитных жидкостей из отходов для очистки воды / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский // Известия Тул. гос. ун-та. Сер. «Экология и рациональное природопользование». - 2006. - Вып. 1. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2006. - С. 293-296.

293. Исследование эффективности сбора нефтепродуктов с поверхности воды с помощью магнитной жидкости из отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, А.Г. Ерехинская // Известия Тул. гос. ун-та. Сер. «Экология и рациональное природопользование». - 2006. - Вып. 8. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2006. - С.237-239.

294. Исследование магнитных жидкостей, предназначенных для очистки воды от нефтепродуктов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский // Вестник ИГЭУ. - 2007. - Вып. 3. - С. 41-44.

295. Ерехинская, А. Г. Исследование процесса сбора нефтепродуктов с поверхности воды с помощью магнитной жидкости из отходов / А.Г. Ерехинская, О.В. Исаева, С.З. Калаева // Тез. докл. 60-й науч.-техн. конф. ЯГТУ (Ярославль, 25 апреля 2007 г.). - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2007. - С. 142-143.

296. Синтез и применение магнитных жидкостей из железосодержащих отходов на основе керосина / В.М. Макаров, С.З. Калаева, А.Г. Ерехинская, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, Ю.И. Страдомский, А.Н. Морозов // Известия ТулГУ. Сер. «Науки о Земле». - 2007. - Вып. 1. - С. 76-79.

297. Очистка поверхности воды от нефтепродуктов с помощью магнитной жидкости из отходов/ С.З. Калаева, А.Н. Ершова, Е.А. Лапаева, А.Г. Ерехинская // VI Регион, студен, науч. конф. с международ, участием «Фундаментальные науки

- специалисту нового века» (Иваново, 22-24 апреля 2008 г.) / ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново, 2008. - С. 204.

298. Исследование процесса сбора нефтепродуктов с поверхности воды с помощью магнитной жидкости из отходов / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Г. Ерехинская, М.А. Шипилин // XIV Международ, науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Современная техника и технология» : в 3-х т. Т. 3.

- Томск : Изд-во ТПУ, 2008. - С. 219-221.

299. Патент 117461 РФ. Устройство сбора омагниченных нефти и нефтепродуктов с поверхности воды / H.A. Морозов, Ю.И. Страдомский, С.З. Калаева, В.М. Макаров. - Опубл. 27.06.2012, Бюл. № 13.

300. Калаева, С.З. Получение магнитных жидкостей на основе масла для процесса очистки воды / С.З. Калаева, Е.А. Сугак, A.A. Кириллова // 64-я региональная научно-техническая конференция студентов, магистров и аспирантов высших учебных заведений с международным участием (Ярославль, 20 апреля 2011г.) : Тез. докл. Ч. 1. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2011. - С. 317.

301. Получение магнитной жидкости из отходов и использование ее для сбора нефтепродуктов с поверхности воды / Е.А Бутько, С.З. Калаева, C.B. Та-варткиладзе, А.О. Коновалова, А.О. Филиппова // Формирование и реализация экологической политики на региональном уровне: материалы пятой всероссийской научно-практической конференции (8-9 декабря 2011 г.). Часть 2 / науч. ред

А. Г. Гущин. - Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. — С. 299-303.

302 Экологическое исследование как часть методологии учебного процесса / С.З. Калаева, В.М. Макаров, H.A. Соколова, A.B. Шевелев, Н.Л. Гурылева, И.Н. Захарова, A.A. Чеснокова, С.Д. Тимрот, В.В. Макарьин, Е.Г. Рачков // Вестник Ярославского регионального отделения РАЕН. - 2014. - Т. 8, № 2. - С. 72-78.

303. Климов, Е.С. Природные сорбенты и комилексоны в очистке сточных вод / Е.С. Климов, М.В. Бузаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 201 с.

304. Гвоздев, В.Д. Очистка производственных сточных вод и утилизация осадков / В.Д. Гвоздев, Б.С. Ксенофонтов. - М. : Химия, 1988. - 112 с.

305. Костгок, В.И. Утилизация и регенерация отработанных смазочно- охлаждающих жидкостей // Охрана окружающей среды. Обзорная информация. -Вып. 4. - М.: ЦНИИТЭхим, 1994. - 44 с.

306. Очистка сточных вод от смазочно-охлаждающих жидкостей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://referat911 .ru/Ekologiya/ochistka-stochnyh-vod-ot-smazochnoohlazhdaiushhih/272867-2592647-place6.html.

307. Поволоцкая, О.С. Очистка воды от СОЖ с помощью магнетита / О.С. Поволоцкая, С.З. Калаева // 66-я всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием (Ярославль, 23 апреля 2013 г.) : сб. тез. докл. — Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2013.-С.151

308. Исследование очистки воды от нефтепродуктов / А.Н. Соловьева, A.B. Режова, И.А. Невзоров, С.З. Калаева // 67-я всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием (Ярославль, 23 апреля 2014 г.) : сб. тез. докл. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2014. - С. 165.

309. Калаева, С.З. Направленные фазовые переходы соединений железа, образующие при электрокоагуляционной очистке сточных вод и определяющие направления его использования / С.З. Калаева, H.A. Соколова, В.М. Макаров // 67-я всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием (Ярославль, 23 апреля 2014 г.) : сб. тез. докл. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2014. - С. 151.

310. Получение и применение магнитных сорбентов из отходов производства / А.Н. Соловьева, С.З. Калаева, В.М. Макаров, A.M. Шипилин, И.Н. Захарова, A.A. Чеснокова // Сборник научных трудов 16-ой Международной Плесской на-

учной конференции по нанодиепереным магнитным жидкостям (Плес, 9-12 сентября 2014 г.). - Иваново : Изд-во ИГЭУ, 2014 - С. 10-17.

311. Соловьева, А.Н. Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти / А.Н. Соловьева, Э.А. Денисова, С.З. Калаева // 66-я всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием (Ярославль, 23 апреля 2013 г.) : сб. тез. докл. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2013. - С.156.

312. Утилизация омагниченных нефтепродуктов в резиновых смесях и резинах / С.З. Калаева, О.Ю. Соловьева, В.М. Макаров, Т.А. Коротаева, А.Н. Ершова // Экология и промышленность России. — 2010. — Декабрь. — С. 22-23.

313. A.c. 973589 СССР, Кл. С ЮС 3/04. Способ получения битума / А.Д. Рудковский, Г.Д. Ляхевич. - Опубл. 15.11.1982, Бюл. № 42.

314. Пат. РФ 2330057. Способ получения битума из кислого гудрона / О.П. Филиппова, В.М. Макаров, A.M. Сыроварова, Н.С. Яманина, Г.А. Ефимова. -Опубл. 27.07.2008, Бюл. № 16.

315. Патент 2372376 РФ. - Способ получения битума из кислого гудрона / О.П. Филиппова, В.М. Макаров, A.M. Сыроварова, Е.А. Фролова, С.З. Калаева, Т.Н. Мурашова, М.М. Макаров, А.Г. Ерехинская. - Опубл. 10.11.2009, Бюл. №31.

316. Пат. 2372377 РФ. Способ получения битума из кислого гудрона / О. П. Филиппова, В.М. Макаров, A.M. Сыроварова, Е.А. Фролова, С.З. Калаева, Т.Н. Мурашова, М.М. Макаров, А.Г. Ерехинская. - Опубл. 10.11.2009, Бюл. № 31.

317. Патент 2423745 РФ. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Н. Ершова, Е.В. Рубищева. - Опубл. 10.07.2011, Бюл. № 19.

318. Патент 2441294 РФ. Способ получения магнитной жидкости / С.З. Калаева, В.М. Макаров, А.Г. Гущин, А.Н. Ершова. - Опубл. 27.01.2012, Бюл. № 3.

319. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (2259 наименований веществ) / ГСЭН России.-М., 1998.-208 с.

320 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (494 наименований веществ) / ГСЭН России. — М., 1998. - 46 с. Заменен с 01.03.2008 г. на ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

321. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (589 наименований) / ГСЭН России. - М., 1998. - 69 с.

322. ГН 2.1.6..696-98. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (1495 наименований веществ) / ГСЭН России. - М., 1998. - 132 с.

323. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. -Санкт-Петербург, 1999.

324. ГН 2.1.5.689-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (1343 наименования) / Минздрав России. - М., 1998. -126 с.

325. ГН 2.1.5.690-98. Ориентировочно допустимые уровни (ОДУВ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (402 паименовапияуМинздрав России - М., 1998.-45 с.

326. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (1204 величин ПДК и 2 ОБУВ). - М. : Изд-во ВНИРО, 1999. - 304 с.

327. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве : Per. № 6229-91 / Минздрав СССР. -М., 1991.

328. ГН 2.1.7.020-94. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах / ГСЭН России. - М., 1995.

329. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоёмов / под ред. М.Н. Кашинцева. - М. : Медиор, 1995.

330. Изучение токсичности гальваношламов и магнитных жидкостей, изготовленных на их основе / Е.В. Рачкова, В.Н. Казин, В.В. Макарьин, С.З. Калаева, А.Г. Ерехинская, В.М. Макаров, С.Д. Тимрот // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Экологические проблемы уникальных природных и антропогенных ландшафтов». - Ярославль : ЯрГУ, 2007. - С.211-216.

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.