Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/110209
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorКузин, Е. Н.ru
dc.contributor.authorЛюбушкин, Т. Г.ru
dc.contributor.authorНосова, Т. И.ru
dc.date.accessioned2022-04-11T12:17:22Z-
dc.date.available2022-04-11T12:17:22Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationКузин Е. Н. Исследование процесса гидрометаллургической переработки сфенового концентрата / Е. Н. Кузин, Т. Г. Любушкин, Т. И. Носова // Современные технологии производства цветных металлов : материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию С. С. Набойченко, Екатеринбург, 24–25 марта 2022 г. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2022. — С. 179-184.ru
dc.identifier.isbn978-5-7996-3445-2
dc.identifier.urihttp://elar.urfu.ru/handle/10995/110209-
dc.description.abstractРоссия занимает лидирующие позиции по запасам титанового сырья, трудности в переработке которого, исключают возможность его комплексного освоения. Между тем, альтернативой труднодноперерабатываемым титановым минералам (например, кварц-лейкоксену) может стать сфеновый концентрат. К основным преимуществам сфена стоит отнести простоту реализации процесса вскрытия и высокую эффективность сернокислотного выщелачивания, а также его значительные запасы. К сожалению, гидрометаллургический способ переработки сфенового концентрата серной кислотой до сих пор не получил широкого распространения в промышленности из-за недостаточного количества данных по процессу сульфатизации и сложности реализации процесса отделения непрореагировавшего осадка. В рамках исследований проведена оценка влияния концентрации серной кислоты и соотношения сфеновый концентрат: серная кислота на степень извлечения соединений титана в раствор. Установлено, что оптимальными параметрами процесса являются концентрация серной кислоты 70 % масс., соотношение сфен:кислота 1:12 и время процесса 90 минут. Развитие технологии сернокислотного выщелачивания сфенового концентрата позволит снизить объемы складируемых минеральных «отходов». Полученные сернокислые титансодержащие растворы могут быть использованы для получения высокоэффективных комплексных титансодержащих коагулянтов.ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherИздательство Уральского Университетаru
dc.relation.ispartofСовременные технологии производства цветных металлов : материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию С. С. Набойченко, Екатеринбург, 24–25 марта 2022 г. — Екатеринбург, 2022ru
dc.subjectСФЕНru
dc.subjectГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯru
dc.subjectСЕРНОКИСЛОТНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕru
dc.subjectСОЕДИНЕНИЯ ТИТАНАru
dc.subjectТИТАНОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬru
dc.titleИсследование процесса гидрометаллургической переработки сфенового концентратаru
dc.typeConference Paperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.conference.nameСовременные технологии производства цветных металловru
dc.conference.date24.03.2022–25.03.2022-
local.description.firstpage179
local.description.lastpage184
Располагается в коллекциях:Конференции, семинары

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
978-5-7996-3445-2_2022_028.pdf385,71 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.