Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Физико-химические и флотационные свойства N-(2-гидроксиэтил) — и N, N-ди (2-гидроксиэтил) алкиламинов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Исследованы физико-химические и флотационные свойства в рядах 1Ч-(2-гидроксиэтил)алкиламинов (ГЭА) и М, 1Ч-ди (2-гидроксиэтил)алкиламинов (ДГЭА) в зависимости от длины алкильного радикала. Растворимость ДГЭА в воде, в водных растворах HCl, в этаноле выше, чем ГЭА и уменьшается с ростом длины углеводородной цепи. Значения рКа практически не зависят от длины углеводородного радикалаосновность ГЭА… Читать ещё >

Содержание

  • ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
  • ГЛАВА 1. ОКСИЭТИЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА. СВОЙСТВА, ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
    • 1. 1. Общая характеристика
    • 1. 2. Физико-химические свойства
    • 1. 3. Способы получения
    • 1. 4. Применение
  • Глава 2. Реактивы, приборы и методики исследований
    • 2. 1. Растворы и реактивы
    • 2. 2. Приборы
    • 2. 3. Методики исследований
    • 3. 1. Растворимость
    • 3. 2. Кислотно-основные свойства
    • 3. 3. ЯМР *Н спектры
    • 3. 4. Квантово-химические расчеты
    • 3. 5. Поверхностное натяжение водных растворов
    • 3. 6. Изотермы адсорбции
    • 3. 7. Молекулярные константы
    • 3. 8. Способность ГЭА и ДГЭА к пенообразованию
    • 3. 9. Устойчивость к гидролизу и нагреванию
    • 3. 10. Коррозионные испытания
    • 3. 11. Токсичность
    • 3. 12. Комплексообразование с ионами Си (П), Со (П) и N?(11)
      • 3. 12. 1. Медь (II)
      • 3. 12. 2. Кобальт (II)
      • 3. 12. 3. Никель (II)
    • 3. 13. Выводы к главе 3
  • ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ]Ч-(2-ГИДРОКСИЭТИЛ) — И 1Ч, 1Ч-ДИ (2-ГИДРОКСИЭТИЛ)АЛКИЛАМИНОВ
    • 4. 1. Ионная флотация Си (П), Со (П) и N?(11) из модельных сточных вод
    • 4. 2. Флотация шламов из калийных руд
    • 4. 3. Флотация флюорита и кальцита
    • 4. 4. Флотация 8Ю
    • 4. 5. Выводы к главе 4

Физико-химические и флотационные свойства N-(2-гидроксиэтил) — и N, N-ди (2-гидроксиэтил) алкиламинов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность исследования. Органические реагенты с поверхностно-активными и комплексообразующими свойствами составляют основу широкого круга соединений, используемых в науке, технике, промышленности в качестве ингибиторов коррозии, экстрагентов в аналитической химии и гидрометаллургии, собирателей в горнодобывающей промышленности, реагентов для нефтедобычи [1, 2]. Среди них заметную роль играют неионогенные ПАВ — этоксилированные спирты, алкиламины, алкилфенолы, карбоновые кислоты, используемые как ПАВ, диспергаторы, собиратели. Для флотации шламов калийных руд исследованы этомины А1Ш (СН2СН20)ХН (СН2СН20)УН (х + у = 25 — 30), которые обладают хорошими собирательными свойствами, однако создают проблемы при использовании вследствие их высокой растворимости в воде и рассолах (КС1 + ЫаС1) [3, 4, 5]. Применение этоминов с числом этоксигрупп меньше 10 принято считать нецелесообразным, так как при флотации шламов увеличиваются потери КС1 [6, 7]. Низшие представители ТЧ-(2-гидроксиэтил)алкиламинов с радикалами С5Нц — СзНр предложены в качестве осадителей Си (П) из сточных вод [8]. Однако физико-химические и комплексообразующие свойства этих реагентов и возможность их применения в качестве флотореагентов не исследованы, также как и ]М, Ы-ди (2-гидроксиэтил)алкиламинов. Поэтому изучение свойств N-(2-гидроксиэтил) — и Ы, Ы-ди (2-гидроксиэтил)алкиламинов и их применение в качестве флотореагентов и ПАВ представляет теоретический и практический интерес.

Цель исследования. Установление влияния длины алкильного радикала на изменение физико-химических и флотационных свойств в рядах N-(2-гидроксиэтил)алкиламинов И[НСН2СН2ОН (ГЭА) и И, М-ди (2гидроксиэтил)алкиламинов И^(СН2СН2ОН)2 (ДГЭА) и возможности их применения в качестве собирателей и ПАВ в процессах флотации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить закономерности изменения важнейших физико-химических свойств (растворимости, кислотно-основных, устойчивости к гидролизу, поверхностного натяжения растворов, критических концентраций мицеллообразования (ККМ), способности к пенообразованию) в рядах ГЭА и ДГЭА.

2. Исследовать условия комплексообразования и флотации с ионами цветных металлов.

3. Исследовать возможность флотации шламов калийных руд и некоторых минералов.

Научная новизна. Установлены закономерности влияния длины углеводородного радикала на физико-химические, поверхностно-активные и флотационные свойства К-(2-гидроксиэтил) — и Ы, 1Ч-ди (2-гидроксиэтил)алкиламинов.

Найдены условия комплексообразования с ионами Си (Н), Со (П) и №(П). Установлена структура комплексов Си (П), N1(11) с ГЭА (Ь) состава [(Си (0Н)Ь)2]804, [№(ОН)2Ь].

Доказано, что Ы-(2-гидроксиэтил)алкиламины в кислых средах являются ингибиторами коррозии катодного типа.

Практическая значимость. На основе выполненных исследований разработана эффективная методика шламовой флотации калийных руд, испытанная в лаборатории ОАО «Урал калий». С реагентами С12Н25МНСН2СН2ОН, С14Н29]Ы (СН2СН2ОН)2 показана возможность очистки сточных вод от Си (И), №(Н), Со (П) методом ионной флотации. N-(2-гидроксиэтил)алкиламины предложены в качестве ингибиторов коррозии, собирателей мономинералов 8Ю2, СаР2, СаСОз.

Представленная работа является обобщением результатов исследований, выполненных автором в лаборатории органических комплексообразующих реагентов Института технической химии УрО РАН по теме «Исследование равновесий в гетерогенных системах, содержащих соединения металлов и N, 0-содержащие органические лиганды» (2010 — 2012 гг., № гос. регистрации 1 201 000 652).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 10−03−271-а- 08−03−132-а) — программы фундаментальных исследований Отделения химии и наук о материалах РАН на 2009;2011 гг. «Научные основы создания новых флотореагентов для извлечения полезных компонентов из труднообогатимого и техногенного сырья» (№ 09-Т-3−1014).

Апробация материалов диссертации. Материалы диссертации представлены на конференциях: Международных совещаниях «Плаксинские чтения» — 2010 (Казань), 2011 (В. Пышма), 2012 (Петрозаводск) — VIII Конгрессе обогатителей стран СНГ (Москва, 2011) — XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011) — VI Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Менделеев — 2012» (С.-Петербург, 2012) — XVIII Международной научно-технической конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья» (Екатеринбург, 2013).

Личный вклад автора состоит в постановке и непосредственном участии в проведении исследований, в научно-теоретическом обосновании, анализе и обобщении полученных результатов и в подготовке научных публикаций.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка цитируемой литературы. Материалы диссертации изложены на 109 страницах машинописного текста, включают 31 рисунок, 36 таблиц и библиографический список из 87 источников. Основное.

Общие выводы.

1. Исследованы физико-химические и флотационные свойства в рядах 1Ч-(2-гидроксиэтил)алкиламинов (ГЭА) и М, 1Ч-ди (2-гидроксиэтил)алкиламинов (ДГЭА) в зависимости от длины алкильного радикала. Растворимость ДГЭА в воде, в водных растворах HCl, в этаноле выше, чем ГЭА и уменьшается с ростом длины углеводородной цепи. Значения рКа практически не зависят от длины углеводородного радикалаосновность ГЭА выше, чем ДГЭА.

2. Поверхностная активность и мицеллообразующая способность ГЭА и ДГЭА возрастают с увеличением длины алкильного радикалав водной среде поверхностная активность выше у ДГЭА, в 0,1 моль/л HCl — у ГЭА. С ростом длины углеводородного радикала пенообразующая способность реагентов увеличивается. При равной длине алкильных радикалов способность к пенообразованию выше у ГЭА, чем у ДГЭА.

3. Ионы Cu (II), Co (II), Ni (II) с реагентами ГЭА и ДГЭА образуют в аммиачной среде соединения переменного состава. Выделены и идентифицированы комплексы ГЭА (L) с ионами меди (II) и никеля (II) состава [(Cu (0H)L)2]S04 и [Ni (OH)2L]. Разработана методика очистки промывных аммиачных вод ионной флотацией от Cu (II), Co (II), Ni (II) с использованием реагентов C12H25NHCH2CH2OH, C14H29N (CH2CH2OH)2.

4. Установлено, что реагенты ГЭА в средах HCl относятся к ингибиторам коррозии катодного типа. Наилучшую ингибирующую способность проявил реагент Ci6H33NHCH2CH2OH.

5. ГЭА и ДГЭА способны закрепляться на поверхности частиц шламов, ГЭА — на минералах Si02, СаС03 и CaF2 (хч) с последующей флотацией в пенные продукты.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Л.Я., Иванков С. И., Щеглова Н. К. Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья. Справочник. Кн. 1. М.: Недра. -1990.-400 с.
  2. K.P. Поверхностно-активные вещества. Синтез, свойства, анализ, применение. Пер. с англ. С.-Пб.: Изд-во «Профессия». — 2005. — 239 с.
  3. Е.И., Коноплев Е. В., Пантелеева H.H., Титков С. Н. Совершенствование технологии флотационного обесшламливания высокоглинистых калийных руд // Обогащение руд. 2007. — № 2. — С. 10−14.
  4. Патент RU 2 278 739 С 2. Титков С. Н., Пантелеева H.H., Коноплев Е. В., Альжев И. А., Грошникова Г. В. Способ флотационного обогащения руд. / 27.06.2006.
  5. Е.И. Интенсификация флотационной переработки высокошламистых сильвинитовых руд / Дисс. к.т.н. С.-Пб. :СПБГГИ. 2009. -163 с.
  6. Л.Я., Титков С. Н., Клемятов А. Л., Седышева Л. П. Применение оксиэтилированных спиртов и аминов для флотации шламов. Л.: Труды ВНИИГ. — 1975.
  7. С.Н., Мамедов А. И. Соловьев Е.И. Обогащение калийных руд. -М.: Недра. 1982.
  8. A.c. СССР № 1 583 358 МКИ5 С 02 F 1/24 Шабанов А. Л., Азизова H.A., Султанадзе С. С., Азизов A.M. Способ очистки сточных вод от меди. // Б.И. 1990. № 29.
  9. Н. Поверхностно-активные вещества на основе оксида этилена / Второе издание. Перевод с немецкого Л. В. Коваленко. Под редакцией проф. Лебедева H.H. М. Химия. — 1982. — 752с.
  10. Поверхностно-активные вещества / Справочник, под ред. Абрамзона А. А., Бочарова В. В. и Гаевой Г. М. Д.: Химия. — 1979. — 376 с.
  11. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества / Справочник, под ред. Абрамзона A.A. и Щукина Е. Д. Д.: Химия. — 1984. — 392 с.
  12. ГОСТ 8980–75. Вещества текстильно-вспомагательные. Стеарокс-6. Технические условия.
  13. Pimentel G.C. and McClellan A.L. The Hydrogen Bond / W.H. Freeman and Co., San Francisco and London. 1960. — 475 c.
  14. Schick M. J. Surface films of nonionic detergents -1. Surface tension study // Journal of Colloid Science. Dec 1962. — Volume 17. — Issue 9. — pp. 801 — 813.
  15. Ishii Y., Kusano Т., Saito R. Structures and Properties of Non-ionic Surfactant. Octylphenol Ethylene Oxide Adducts // The Journal of the Society of Chemical Industry, Japan. — 1958. — Volume 61. — No. 2. — pp. 180 — 183.
  16. Manko wich A.M. Estimation of Interfacial Energy Factors of Surfactants // The Journal of Chemical and Engineering Data. 1959. — Volume 4. — No. 3. — pp. 254−256.
  17. Mankowich A.M. The energetics of surfactant adsorption at the air-water interface // The Journal of the American Oil Chemists Society. 1966. — Volume 43. -Issue 11.-pp. 615−619.
  18. Shick M.J., Beyer E.A. Foaming properties of nonionic detergents // The Journal of the American Oil Chemists' Society. February 1963. — Volume 40. -Issue 2. — pp. 66 — 68.
  19. П.В., Дымент O.H., Богословский H.A., Вайсберг Ф. И., Степанов Ю. Н., Колчина H.A., Казарновская Р. Ш., Соколова В.А., Козлова
  20. Ю.А., Вол Ю. Ц., Шишаков H.A. Окись этилена. М., Издательство «Химия». -1967.-320 с.
  21. Knorr L. Ueber den Einfluss des Wassers auf die Addition des Aethylenoxyds an Ammoniak und Amine // Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Januar-April 1899. — Volume 32. — Issue 1. — pp. 729 — 732.
  22. Патент US 4 223 138. Rudiger S. «Process for the selective preparation of monohydroxyalkylated amines». 1978.
  23. Ma, Junxian- Lei, Xuefeng- Liu Xiaolu- Sun, Yanyi. Synthesis and properties of N, N-dihydroxyethyl laurylamine // Huaxue Yanjiu (Chemical research and application). 2010. — Volume 21. — Issue 6. — pp. 34 — 38.
  24. Li, Gang-sen- Wang, Jun- Yang, Xuzhao- Luan, Lihui. Study on synthesis and properties of reactive Gemini surfactants // Jingxi Yu Zhuanyong Huaxuepin (Fine and Special Chemicals). 2009. — Volume 17. — Issue 10. — pp. 33 — 35.
  25. Mishra Bijay K., Mukherjee Partha, Dash Sukalyan, Patel Sabita, Pati Hari N. Alkylation of Ethanolamines: An Approach to a Novel Class of Functional Surfactants // Synthetic Communications. 2009. — Volume 39. — Issue 14. — pp. 2529−2539.
  26. Kidwai M., Poddar R., Mothsra P. N-acylation of ethanolamine using lipase: a chemoselective catalyst // Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2009. -Volume 5. — No. 10. — No pp given.
  27. Патент US 20 120 088 708, Al. Suen Yat Fan, Ward John, Miller Trevor. Lubricating composition containing multifunctional hydroxylated amine salt of a hindered phenolic acid. 2012.
  28. Патент US 3 977 994. Geiser E. M. «Rust inhibiting composition». 1976.
  29. Патент JP 8 157 807. Kamio Katsuhisa, Niue Shuichi, Kuroda Iwao, Kawashima Masaki, Morya Masafumi. Antistatic agents containing ethoxylated amines and alkanolamines for synthetic resins. 1996.
  30. Патент WO 2 007 146 567, Al. Gernon Michael D., Martyak Nicholas M., Dowling Conor M. Use of mixtures of alkylalkanolamines and alkylhydroxylamines as stabilizers for alkyl ester fuels. 2007.
  31. Патент JP 6 205 903, A. Ide Satoru, Inaba Tsuyoshi, Matsuda Takashiro, Aoyama Hiroichi. Water-removing compositions and method of their application. -1994.
  32. Патент № 2 278 739 RU. Титков C.H., Пантелеева H. H., Коноплев Е. В., Альжев И. А., Грошникова Г. В. «Способ флотационного обогащения руд». 2004.
  33. Л.Я., Титков С. Н. Клемятов A.JL, Седышева Л. П. Применение оксиэтилированных спиртов и аминов для флотации шламов. Д.: Труды ВНИИГ. — 1975. — Вып. 73.
  34. С.Н., Мамедов А. И. Соловьев Е.И. Обогащение калийных руд. -М.: Недра. 1982. -216 с.
  35. Патент US 20 050 107 270, Al. Gernon M.D., Dowling C.M., Trumpfheller C.M. N-Alkylethanolamines as bactericides in aqueous functional fluids, especially for control of Mycobacteria. 2005.
  36. Патент US 20 030 209 165. Al. Michael D. Gernon. Composition providing physical biocide synergist activity in paints, coatings, sealants and adhesives during storage. 2003.
  37. M. Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ. -М.: Химия. 1982. — 224 с.
  38. ГОСТ 22 524–77. «Пикнометры стеклянные. Технические условия».
  39. Л.Г., Радушев А. В., Леснов А. Е., Сазонова Е. А. // Журн. Общей химии. 2002. — Т. 72. Вып. 8. — С. 1315 — 1319.
  40. Я. Применение комплексов в аналитической химии. М.: Мир.-1979.-С. 76−79.
  41. .В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции. М.: Высшая школа. — 1973. — 208 с.
  42. Е.Д. Коллоидная химия. М.: Высшая школа. 2004. — 445 с.
  43. ГОСТ 23 409.26−78. «Смеси жидкие самотвердеющие. Метод определения пенообразующей способности и устойчивости пены растворов поверхностно-активных веществ».
  44. М.Г., Радушев А. В., Батуева Т. Д. // Журн. прикл. химии. -2009. Т. 82. Вып. 1. — С. 58 — 62.
  45. ГОСТ 3900–85. «Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности».
  46. С.И. Измерение массы, объема и плотности. М. Издательство стандартов. — 1972. — 623 с.
  47. Е.В., Пикула Н. П., Карбаинова С. Н. Поверхностные явления и дисперсные системы. Коллоидная химия. Сборник примеров и задач: учебноепособие для студентов ХТФ, ФТФ, ЭЭФ, ИГНД и ИДО. / Томск: Изд-во ТПУ. -2008.- 123 с.
  48. Resenberg J.R., Goldberg S.D. Esters of ?-Alkylaminoethanols // Journal of the American Chemical Society. 1945. — Volume 67. — Issue 6. — pp. 933 — 939.
  49. Патент US 2 541 089. Nikawitz E.J., Passaic N.J. Process for preparing N-alkyl-substituted N-beta alkanolamines. 1951.
  50. Патент US2541088. Nikawitz E.J., Passaic N.J. Process for preparing N-alkyl substituted N, N-beta, beta"-dialkanolamines. 1951.
  51. Stefanovic G., Ciric J. Synthese und bacterizide Wirkung einiger quaternarer, hoherer Alkyl- und Alkenyl-bis-(2-oxyathyl)-Ammoniumsalze // Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas. 1954. — Volume 73. — Issue 5. — pp. 401 -409.
  52. С., Ханна Дж. Г. Количественный анализ по функциональным группам. -М.: Химия. 1983. — 512 с.
  53. ГОСТ 12.1.007−76. «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
  54. M., Gill P.M.W., Johnson В., Chen W., Wong M.W., Gonzalez C. and Pople J.A. Gaussian 03. Revision D.I. Gaussian, Inc. Walingford, CT. 2005.
  55. Ю.Г. Курс коллоидной химии (Поверхностные явления и дисперсные системы): учебник для вузов. М.: Химия. — 1982. — 400 с.
  56. В.П., Панова В. А., Савельянова Р. Т. Синтез моноалкилмоноэтаноламинов и некоторых их производных // Масложировая промышленность. 1976. — Т. 8. — С. 23.
  57. К., Иёнссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2007. — 528 с.
  58. A.A., Зайченко Л. П., Файнгольд С. И. Поверхностно-активные вещества: Синтез, анализ, свойства, применение. Л.: Химия. 1988. -200 с.
  59. Н.Ф., Брагин В. И. Исследование особенностей совместного действия реагентов при флотации частиц различной крупности // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2003. — № 12. С. 198 — 200.
  60. A.B., Колташев Д. В., Насртдинова Т. Ю., Щербань М. Г., Чеканова Л. Г., Плотникова М. Д. Физические и химические свойства N-(2-гидроксиэтил)алкиламинов // Журнал прикладной химии. 2010. Т. 83. -Вып.8. — С. 1369- 1373.
  61. Е.И., Коноплев Е. В., Пантелеева H.H., Титков С. Н. Совершенствование технологии флотационного обесшламливания высокоглинистых калийных руд // Обогащение руд. 2007. — № 2. — С. 10−14.
  62. С.Н., Пантелеева H.H., Гуркова Т. М. Флотация шламов оксиэтилированными ПАВ // Материалы Международного совещания «Плаксинские чтения 2010». Казань, 13−18 сентября 2010 г. — Москва: 2010. -С. 199−203.
  63. Л. Основы методов увеличения нефтеотдачи. Университет Техас-Остин. 2005. — 576 с.
  64. О.Н., Карпова И. Ф., Козьмина З. П., Тихомолова К. П., Фридрихсберг Д. А., Чернобережский Ю. М. Руководство к практическим работам по коллоидной химии. 2-е изд. М.: Химия. — 1964. — 332 с.
  65. И.С., Медведев П. И. Физическая и коллоидная химия. Учеб. Пособие для студентов сельскохозяйственных вузов. М.: Высш. Школа. 1972. -304 с.
  66. М.И. Экстракция в аналитической химии: Учебное пособие по спецкурсу / Перм. Ун-т. Пермь. — 1994. — 124 с.
  67. Л.Л., Баталова Е. В., Хранилов Ю. П. Реагентные технологии утилизации никеля из отработанных растворов химического никелирования // Журнал прикладной химии. 2008. — Т. 81. — Вып. 2. — С. 213 — 217.
  68. Л.Г., Радушев A.B., Шабалина Л. С. Извлечение меди из аммиачных растворов осаждением с 1,2-диацилгидразинами / Сб. научн. трудов. Химия и технология экстракции. Т. 2. — М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2001.-С. 111−115.
  69. Молекулярные постоянные неорганических соединений. Справочник / Под ред. К. С. Краснова. Л.: Химия. — 1979. — 447 с.
  70. .В. Основы общей химии. В 2 т. М.: Изд. «Химия». -1973.-656 с.
  71. С.Н., Букша Ю. В. Калийные руды Химический и структурный состав, технологические свойства // VIII Конгресс обогатителей стран СНГ. Сборник материалов. Том 1. — М.:МИСиС, 2011. — С. 248 — 251.
  72. Справочник по обогащению руд. Основные процессы. / Под ред. О. С. Богданова. М.: Недра, 1983. — 382 с.
  73. Perucca C.F. Potash processing in Saskatchewan A review of process technologies // CIM Bulletin. — April 2003. — pp. 61 — 65.
  74. И.М. Тенденции и особенности развития мирового и российского рынков обогащаемых видов неметаллического минерального сырья // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2010. — № 6. -С. 68−71.
  75. А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых. Том 2. Технология обогащения полезных ископаемых. М.: Изд-во Московского государственного горного университета. -2004.-512 с.
  76. О.С., Максимов И. И., Поднек А. К., Янис Н. А. Теория и технология флотации руд / Под ред. Богданова О. С. 2 изд., перераб. и доп. -М.: Недра.- 1990. 363 с.
  77. Патент RU 2 319 550 С1. Собиратель для флотации флюоритовых руд / Курков А. В., Пастухова И. В. // 2006.
  78. В.М., Губин С. Л. Обратная катионная флотация тонкодисперсных железорудных концентратов // Горный информационно-аналитический бюллетень (Научно-технический журнал). Изд. МГТУ. 2006. -№ 5.-С. 324−331.
  79. A.A. Собрание сочинений: Т.6: Флотация. Физико-химическое моделирование процессов: Учебное пособие. М.: Издательство МГГУ, «Горная книга». — 2010. — 607 с.
  80. A.A. Флотационные методы обогащения: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательсво МГГУ, «Горная книга», «Мир горной книги». — 2008. — 710 с.
  81. Основное содержание диссертации изложено в работах:
  82. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК:
  83. A.B., Колташев Д. В., Насртдинова Т. Ю., Щербань М. Г., Чеканова Л. Г., Плотникова М. Д. Физико-химические свойства N-(2-гидроксиэтил)алкиламинов // Журнал прикладной химии. 2010. — Т. 83. -Вып. 8.-С. 1369- 1373.
  84. М.Г., Чеканова Л. Г., Радушев A.B., Плотникова М. Д., Колташев Д. В., Насртдинова Т. Ю. Коллоидно-химические и ингибирующие свойства Ы-(2-гидроксиэтил)алкиламинов // Журнал прикладной химии. 2012. — Т. 85. — Вып. 3. — С. 411 — 416.
  85. Л.Г., Радушев A.B., Насртдинова Т. Ю., Колташев Д. В., Наумов Д. Ю. Концентрирование ионов Cu(II), Co (II), Ni (II) с N-(2-гидроксиэтил)алкиламинами // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. 2012. -№ 1.-С. 10−14.1. Другие публикации:
  86. Т.Ю., Радушев A.B., Колташев Д. В. Флотация шламов калийных руд с Ы-(2-гидроксиэтил)алкиламинами // VIII Конгресс обогатителей стран СНГ. Сборник материалов. Т. 2. М.: МИСиС. — 2011. — С. 278−280.
  87. Т.Ю., Радушев A.B., Колташев Д. В. Потенциальные реагенты для флотации шламов калийных руд // XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. г. Волгоград, 25 — 30 сентября 2011 г. — Т. 3. — С. 142.
  88. Д.В., Радушев A.B., Насртдинова Т. Ю. Флотация флюорита новыми реагентами // Материалы международного совещания «Плаксинские чтения 2011». — г. В. Пышма, 19−24 сентября 2011. — С. 201 — 202.
  89. A.B., Колташев Д. В. Потенциальные собиратели CaF2 для флотации многокарбонатной флюоритовой руды // Материалы международного совещания «Плаксинские чтения 2012». — г. Петрозаводск, 10−14 сентября 2012 г.-С. 212−214.
Заполнить форму текущей работой