Zeitschriftenartikel zum Thema „Froth flotation“
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Aldrich, Chris, und Xiu Liu. „Monitoring of Flotation Systems by Use of Multivariate Froth Image Analysis“. Minerals 11, Nr. 7 (25.06.2021): 683. http://dx.doi.org/10.3390/min11070683.
Der volle Inhalt der QuelleWAKAMATSU, Takahide. „Froth flotation.“ Hyomen Kagaku 12, Nr. 1 (1991): 28–33. http://dx.doi.org/10.1380/jsssj.12.28.
Der volle Inhalt der QuelleHan, K. N. „Froth flotation“. International Journal of Mineral Processing 28, Nr. 1-2 (Februar 1990): 152–54. http://dx.doi.org/10.1016/0301-7516(90)90034-v.
Der volle Inhalt der QuelleRalston, J. A. „Froth flotation“. Minerals Engineering 2, Nr. 2 (Januar 1989): 272. http://dx.doi.org/10.1016/0892-6875(89)90049-6.
Der volle Inhalt der QuelleYianatos, Juan, Paulina Vallejos, Luis Vinnett und Sebastián Arriagada. „Semi-Continuous Froth Discharge to Reduce Entrainment of Fine Particles in Flotation Cells Subject to Low-Mineralized Froths“. Minerals 10, Nr. 8 (05.08.2020): 695. http://dx.doi.org/10.3390/min10080695.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lei, und Chao Li. „A Brief Review of Pulp and Froth Rheology in Mineral Flotation“. Journal of Chemistry 2020 (08.02.2020): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2020/3894542.
Der volle Inhalt der QuelleBarbian, N., E. Ventura-Medina und J. J. Cilliers. „Dynamic froth stability in froth flotation“. Minerals Engineering 16, Nr. 11 (November 2003): 1111–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2003.06.010.
Der volle Inhalt der QuelleMatis, K. A., und P. Mavros. „Foam/Froth Flotation“. Separation and Purification Methods 20, Nr. 2 (Januar 1991): 163–98. http://dx.doi.org/10.1080/03602549108021414.
Der volle Inhalt der QuelleJera, Tawona M., und Clayton Bhondayi. „A Review of Flotation Physical Froth Flow Modifiers“. Minerals 11, Nr. 8 (10.08.2021): 864. http://dx.doi.org/10.3390/min11080864.
Der volle Inhalt der QuelleOstadrahimi, Mahdi, und Saeed Farrokhpay. „Effect of detergents on froth stability and flotation separation“. Tenside Surfactants Detergents 59, Nr. 2 (28.02.2022): 176–81. http://dx.doi.org/10.1515/tsd-2021-2392.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Gui Chun, Jin Ni Feng, Yi Peng Wu, Hua Mei Xiang und Mei Chao Qi. „Relationship between Surface Froth Features and Flotation Indexes in the Flotation of a Sulphide Copper Ore“. Advanced Materials Research 503-504 (April 2012): 650–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.503-504.650.
Der volle Inhalt der QuelleMartinez, Jose, Miguel Maldonado und Leopoldo Gutierrez. „A Method to Predict Water Recovery Rate in the Collection and Froth Zone of Flotation Systems“. Minerals 10, Nr. 7 (16.07.2020): 630. http://dx.doi.org/10.3390/min10070630.
Der volle Inhalt der QuelleDuoc, Tran Van, Nguyen Hoang Son, Nhu Thi Kim Dung und Vu Thi Chinh. „Recovery of clean coal from blast furnace dusts by flotation column“. Journal of Mining and Earth Sciences 61, Nr. 1 (28.02.2020): 124–31. http://dx.doi.org/10.46326/jmes.2020.61(1).14.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Shaihroz, Omar Bashir Wani, Mohammad Shoaib, John Forster, Rana N. Sodhi, Darryel Boucher und Erin R. Bobicki. „Mineral carbonation for serpentine mitigation in nickel processing: a step towards industrial carbon capture and storage“. Faraday Discussions 230 (2021): 172–86. http://dx.doi.org/10.1039/d1fd00006c.
Der volle Inhalt der QuelleMorozov, Iurii, Tatiana Intogarova, Olga Valieva und Iuliia Donets. „Flotation classification in closed-circuit grinding as a way of reducing sulphide ore overgrinding“. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Gornyi zhurnal, Nr. 1 (17.02.2021): 85–96. http://dx.doi.org/10.21440/0536-1028-2021-1-85-96.
Der volle Inhalt der QuelleJera, Tawona Martin, und Clayton Bhondayi. „A Review on Froth Washing in Flotation“. Minerals 12, Nr. 11 (19.11.2022): 1462. http://dx.doi.org/10.3390/min12111462.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Mingfang, Chunhua Yang, Weihua Gui und Yiqiu Ling. „Performance Recognition for Sulphur Flotation Process Based on Froth Texture Unit Distribution“. Mathematical Problems in Engineering 2013 (2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/530349.
Der volle Inhalt der QuelleJuřicová, Hana, und František Tichánek. „Reflotation of Coal Flotation Tailings using Foam Separation / Reflotace Černouhelných Flotačních Hlušin Pomocí Pěnové Separace“. GeoScience Engineering 57, Nr. 1 (01.03.2011): 9–13. http://dx.doi.org/10.2478/gse-2014-0019.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, A. C., D. N. Sousa, E. M. S. Silva, T. P. Fontes, R. S. Tomaz und M. R. Barros. „Temperature Influence in Cornstarch Gelatinization for Froth Flotation“. International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering 96 (2016): 7–11. http://dx.doi.org/10.7763/ipcbee.2016.v96.2.
Der volle Inhalt der QuelleLASKOWSKI, J. S. „Frothers and Flotation Froth“. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 12, Nr. 1 (Januar 1993): 61–89. http://dx.doi.org/10.1080/08827509308935253.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zongxin, Yu Fu, Zhan Li, Nan Nan, Yimin Zhu und Yiwen Li. „Froth flotation giant surfactants“. Polymer 162 (Januar 2019): 58–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2018.12.023.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Qin Bo, Shu Ming Wen, Chen Xiu Li, Shao Jun Bai und Dan Liu. „Application of New Flotation Machine on Phosphate Flotation“. Advanced Materials Research 616-618 (Dezember 2012): 624–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.616-618.624.
Der volle Inhalt der QuelleGalas, Jacek, und Dariusz Litwin. „Machine Learning Technique for Recognition of Flotation Froth Images in a Nonstable Flotation Process“. Minerals 12, Nr. 8 (20.08.2022): 1052. http://dx.doi.org/10.3390/min12081052.
Der volle Inhalt der QuelleBournival, Ghislain, Seher Ata und Graeme J. Jameson. „Bubble and Froth Stabilizing Agents in Froth Flotation“. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 38, Nr. 6 (27.04.2017): 366–87. http://dx.doi.org/10.1080/08827508.2017.1323747.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chao, Kym Runge, Fengnian Shi und Saeed Farrokhpay. „Effect of flotation froth properties on froth rheology“. Powder Technology 294 (Juni 2016): 55–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.02.018.
Der volle Inhalt der QuelleTaner, Hasan Ali, und Vildan Onen. „Study of chalcopyrite flotation in the presence of illite using a design of experiments approach“. Clay Minerals 56, Nr. 3 (September 2021): 197–209. http://dx.doi.org/10.1180/clm.2021.35.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Haibing, Jiufen Liu, Huaifa Wang, Runquan Yang, Wenzhi Zhao, Duo Yang, Song Yin und Liang Shen. „Study on Combined Vacuum–Mechanical Defoaming Technology for Flotation Froth and Its Mechanism“. Processes 10, Nr. 6 (14.06.2022): 1183. http://dx.doi.org/10.3390/pr10061183.
Der volle Inhalt der QuelleRivard, Benoit, Jilu Feng, Derek Russell, Vivek Bhushan und Michael Lipsett. „Hyperspectral Characteristics of Oil Sand, Part 1: Prediction of Processability and Froth Quality from Measurements of Ore“. Minerals 10, Nr. 12 (18.12.2020): 1138. http://dx.doi.org/10.3390/min10121138.
Der volle Inhalt der QuelleNhu, Dung Kim Thi, Son Hoang Nguyen, Chinh Thi Vu und Duoc Van Tran. „Study on the effects of some parameters on the flotation performance of Vang Danh coal fines -0.3 mm in the reflux flotation cell“. Journal of Mining and Earth Sciences 61, Nr. 2 (29.04.2020): 68–75. http://dx.doi.org/10.46326/jmes.2020.61(2).08.
Der volle Inhalt der QuellePiñeres Mendoza, Jorge Luís, Juan Manuel Barraza Burgos und Astrid del Socorro Blandón Montes. „Flotation kinetic constants of two Colombian coals' vitrinite maceral“. Ingeniería e Investigación 29, Nr. 3 (01.09.2009): 29–35. http://dx.doi.org/10.15446/ing.investig.v29n3.15179.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hongchang, Mingfang He, Weiwei Cai, Guoxiong Zhou, Yanfeng Wang und Liujun Li. „Working Condition Recognition of a Mineral Flotation Process Using the DSFF-DenseNet-DT“. Applied Sciences 12, Nr. 23 (29.11.2022): 12223. http://dx.doi.org/10.3390/app122312223.
Der volle Inhalt der QuelleRomachev, Artem, Valentin Kuznetsov, Egor Ivanov und Benndorf Jörg. „Flotation froth feature analysis using computer vision technology“. E3S Web of Conferences 192 (2020): 02022. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202019202022.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chao, Kym Runge, Fengnian Shi und Saeed Farrokhpay. „Effect of froth rheology on froth and flotation performance“. Minerals Engineering 115 (Januar 2018): 4–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2017.10.003.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Mark. „Froth Flotation of Iron Ores“. International Journal of Mining Engineering and Mineral Processing 1, Nr. 2 (31.08.2012): 56–61. http://dx.doi.org/10.5923/j.mining.20120102.06.
Der volle Inhalt der QuelleCastro, Sergio, und Janusz S. Laskowski. „Froth Flotation in Saline Water“. KONA Powder and Particle Journal 29 (2011): 4–15. http://dx.doi.org/10.14356/kona.2011005.
Der volle Inhalt der QuelleLepage, Mark R., Cesar O. Gomez und Kristian E. Waters. „Using Top-of-Froth Conductivity to Infer Water Overflow Rate in a Two-Phase Lab-Scale Flotation Column“. Minerals 12, Nr. 4 (07.04.2022): 454. http://dx.doi.org/10.3390/min12040454.
Der volle Inhalt der QuelleManono, Malibongwe S., Katlego Matibidi, Iyiola O. Otunniyi, Catherine K. Thubakgale, Kirsten C. Corin und Jenny G. Wiese. „The Behaviour of Mixtures of Sodium Iso-Butyl Xanthate and Sodium Di-Ethyl Dithiophosphate during the Flotation of a Cu-Ni-Pt Ore in Degrading Water Quality“. Minerals 10, Nr. 2 (31.01.2020): 123. http://dx.doi.org/10.3390/min10020123.
Der volle Inhalt der QuelleNichols, Keir A., und Brent M. Goehring. „Isolation of quartz for cosmogenic in situ <sup>14</sup>C analysis“. Geochronology 1, Nr. 1 (09.10.2019): 43–52. http://dx.doi.org/10.5194/gchron-1-43-2019.
Der volle Inhalt der QuelleRuismäki, Ronja, Tommi Rinne, Anna Dańczak, Pekka Taskinen, Rodrigo Serna-Guerrero und Ari Jokilaakso. „Integrating Flotation and Pyrometallurgy for Recovering Graphite and Valuable Metals from Battery Scrap“. Metals 10, Nr. 5 (21.05.2020): 680. http://dx.doi.org/10.3390/met10050680.
Der volle Inhalt der QuelleAlabi, Oladunni Oyelola, Olanrewaju Rotimi Bodede und Taiwo Paul Popoola. „Froth Flotation Beneficiation a Sure Way to Value Addition to Arufu (Nigeria) Zinc Ore Towards Smelting Grade Concentrate Production“. European Journal of Engineering Research and Science 5, Nr. 5 (31.05.2020): 622–25. http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2020.5.5.1933.
Der volle Inhalt der QuelleAlabi, Oladunni Oyelola, Olanrewaju Rotimi Bodede und Taiwo Paul Popoola. „Froth Flotation Beneficiation a Sure Way to Value Addition to Arufu (Nigeria) Zinc Ore Towards Smelting Grade Concentrate Production“. European Journal of Engineering and Technology Research 5, Nr. 5 (31.05.2020): 622–25. http://dx.doi.org/10.24018/ejeng.2020.5.5.1933.
Der volle Inhalt der QuelleRivard, Benoit, Jilu Feng, Derek Russell, Vivek Bushan und Michael Lipsett. „Hyperspectral Characteristics of Oil Sand, Part 2: Prediction of Froth Characteristics from Measurements of Froth“. Minerals 10, Nr. 12 (18.12.2020): 1137. http://dx.doi.org/10.3390/min10121137.
Der volle Inhalt der QuelleMdoe, Reuben J., und Anand Anupam. „Recovery of Coal Values from Middling and Rejects by Froth Flotation and Mozley Mineral Separation“. Studies in Engineering and Technology 8, Nr. 1 (18.06.2021): 40. http://dx.doi.org/10.11114/set.v8i1.4785.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Fanlei, Weihua Gui, Chunhua Yang und Xiaoli Wang. „Two-Step Optimal-Setting Control for Reagent Addition in Froth Flotation Based on Belief Rule Base“. Processes 10, Nr. 10 (25.09.2022): 1933. http://dx.doi.org/10.3390/pr10101933.
Der volle Inhalt der QuelleLam, W. W., C. Payette, V. A. Munoz, R. J. Mikula und J. Tyerman. „Flotation of Athabasca oil sands: Microscopical determination of structure of bituminous froth“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 50, Nr. 1 (August 1992): 368–69. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100122241.
Der volle Inhalt der QuelleManono, Malibongwe S., Katlego Matibidi, Kirsten C. Corin, Catherine K. Thubakgale, Iyiola O. Otunniyi und Jenny G. Wiese. „Specific Ion Effects on the Behavior of Mixtures of Sodium Iso-Butyl Xanthate and Sodium Diethyl Dithiophosphate during the Flotation of a Cu-Ni-PGM Ore: Effects of CaCl2 and NaCl“. Environmental Sciences Proceedings 6, Nr. 1 (07.07.2021): 22. http://dx.doi.org/10.3390/iecms2021-10632.
Der volle Inhalt der QuelleNakhaei, Fardis, Samira Rahimi und Mohammadbagher Fathi. „Prediction of Sulfur Removal from Iron Concentrate Using Column Flotation Froth Features: Comparison of k-Means Clustering, Regression, Backpropagation Neural Network, and Convolutional Neural Network“. Minerals 12, Nr. 11 (12.11.2022): 1434. http://dx.doi.org/10.3390/min12111434.
Der volle Inhalt der QuelleBarbian, N., K. Hadler, E. Ventura-Medina und J. J. Cilliers. „The froth stability column: linking froth stability and flotation performance“. Minerals Engineering 18, Nr. 3 (März 2005): 317–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2004.06.010.
Der volle Inhalt der QuelleAkande, S., E. O. Ajaka, O. O. Alabi und T. A. Olatunji. „Effects of varied process parameters on froth flotation efficiency: A case study of Itakpe iron ore“. Nigerian Journal of Technology 39, Nr. 3 (16.09.2020): 807–15. http://dx.doi.org/10.4314/njt.v39i3.21.
Der volle Inhalt der QuelleDerhy, Manar, Yassine Taha, Rachid Hakkou und Mostafa Benzaazoua. „Review of the Main Factors Affecting the Flotation of Phosphate Ores“. Minerals 10, Nr. 12 (10.12.2020): 1109. http://dx.doi.org/10.3390/min10121109.
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