Zeitschriftenartikel zum Thema „Froth recovery“
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Martinez, 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 QuelleOstadrahimi, Mahdi, Saeed Farrokhpay, Khodakaram Gharibi und Ali Dehghani. „Effects of Operating Parameters on the Froth and Collection Zone Recovery in Flotation: An Industrial Case Study in a 10 m3 Cell“. Minerals 11, Nr. 5 (07.05.2021): 494. http://dx.doi.org/10.3390/min11050494.
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 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 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 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 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 QuelleYianatos, J. B., M. H. Moys, F. Contreras und A. Villanueva. „Froth recovery of industrial flotation cells“. Minerals Engineering 21, Nr. 12-14 (November 2008): 817–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2007.12.012.
Der volle Inhalt der QuelleNeethling, S. J. „Simple approximations for estimating froth recovery“. International Journal of Mineral Processing 89, Nr. 1-4 (Dezember 2008): 44–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.minpro.2008.09.007.
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 QuelleÄMMÄLÄ, ARI, LIISA MÄKINEN, HENRIKKI LIIMATAINEN und JOUKO NIINIMÄKI. „Effect of carboxymethylcellulose and starch depressants on recovery of filler and fines in tertiary flotation“. March 2013 12, Nr. 3 (01.04.2013): 43–50. http://dx.doi.org/10.32964/tj12.3.43.
Der volle Inhalt der QuelleMuanda, Meschack Mukunga, Pele Pascal Daniel Omalanga und Vanessa Mwambaie Mitonga. „Comparative Cleaning Stages in Recovery of Copper and Cobalt from Tailings using Potassium Amylxanthate as Collector“. European Journal of Engineering and Technology Research 6, Nr. 2 (16.02.2021): 96–100. http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2021.6.2.2165.
Der volle Inhalt der QuelleMuanda, Meschack Mukunga, Pele Pascal Daniel Omalanga und Vanessa Mwambaie Mitonga. „Comparative Cleaning Stages in Recovery of Copper and Cobalt from Tailings using Potassium Amylxanthate as Collector“. European Journal of Engineering and Technology Research 6, Nr. 2 (16.02.2021): 96–100. http://dx.doi.org/10.24018/ejeng.2021.6.2.2165.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Shaning, und J. A. Finch. „Froth Zone Recovery in a Flotation Column“. Canadian Metallurgical Quarterly 29, Nr. 3 (Juli 1990): 237–38. http://dx.doi.org/10.1179/cmq.1990.29.3.237.
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 QuelleYou, Hao, Hongjuan Sun, Tongjiang Peng, Yating Qin und Song Tang. „Recovery of Residual Carbon from Ti-Extraction Blast Furnace Slag by Flotation with Simultaneous Dechlorination“. Energies 15, Nr. 18 (16.09.2022): 6777. http://dx.doi.org/10.3390/en15186777.
Der volle Inhalt der QuelleVallejos, Paulina, Juan Yianatos, Rodrigo Grau und Alejandro Yáñez. „The Impact of Froth Launders Design in an Industrial Flotation Bank Using Novel Metallurgical and Hydrodynamic Models“. Minerals 13, Nr. 2 (24.01.2023): 169. http://dx.doi.org/10.3390/min13020169.
Der volle Inhalt der QuelleMcFadzean, B., T. Marozva und J. Wiese. „Flotation frother mixtures: Decoupling the sub-processes of froth stability, froth recovery and entrainment“. Minerals Engineering 85 (Januar 2016): 72–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2015.10.014.
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 QuelleGuler, Taki, und Ercan Polat. „Gangue Entrainment in Olivine Flotation: Effect of MIBC Dosage on the Mitigation of Lizardite Recovery“. Current Physical Chemistry 10, Nr. 2 (19.08.2020): 98–106. http://dx.doi.org/10.2174/1877946809666190919092219.
Der volle Inhalt der QuelleGutierrez, Leopoldo, Fernando Betancourt, Lina Uribe und Miguel Maldonado. „Influence of Seawater on the Degree of Entrainment in the Flotation of a Synthetic Copper Ore“. Minerals 10, Nr. 7 (09.07.2020): 615. http://dx.doi.org/10.3390/min10070615.
Der volle Inhalt der QuellePark, Chul-Hyun, Ho-Seok Jeon, Byoung-Gon Kim und Oh-Hyung Han. „Recovery of Roasting-Molybdenite Concentrate by Froth Flotation“. Korean Journal of Materials Research 19, Nr. 12 (27.12.2009): 661–66. http://dx.doi.org/10.3740/mrsk.2009.19.12.661.
Der volle Inhalt der QuelleRahman, Reza M., Seher Ata und Graeme J. Jameson. „Froth recovery measurements in an industrial flotation cell“. Minerals Engineering 53 (November 2013): 193–202. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2013.08.003.
Der volle Inhalt der QuelleAlexander, D. J., J. P. Franzidis und E. V. Manlapig. „Froth recovery measurement in plant scale flotation cells“. Minerals Engineering 16, Nr. 11 (November 2003): 1197–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2003.07.016.
Der volle Inhalt der QuelleLan, Zhuo Yue, Yong Cheng Zhou und Xiong Tong. „Recovery of Fine Cassiterite from Tin Tailings Slime by Froth Flotation“. Advanced Materials Research 634-638 (Januar 2013): 3478–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.634-638.3478.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yong, Jiankang Wen, Yongsheng Song, Wenjuan Li, Shuang Liu und Ying Liu. „Mineralogical Characteristics of Pegmatite Tailings and Beneficiation Assessment of Pollucite in Recovering Cesium“. Minerals 12, Nr. 5 (27.04.2022): 541. http://dx.doi.org/10.3390/min12050541.
Der volle Inhalt der QuelleItyokumbul, M. T., W. Bulani und N. Kosaric. „Economic and Environmental Benefits from Froth Flotation Recovery of Titanium, Zirconium, Iron and Rare Earth Minerals from Oilsand Tailings“. Water Science and Technology 19, Nr. 3-4 (01.03.1987): 323–31. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1987.0213.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Maghrabi, Mohammed-Noor. „Modeling the Recovery of Froth Flotation Using Game Theory“. Journal of Mining World Express 5 (2016): 1. http://dx.doi.org/10.14355/mwe.2016.05.001.
Der volle Inhalt der QuelleJameson, Graeme J., und Cagri Emer. „Coarse chalcopyrite recovery in a universal froth flotation machine“. Minerals Engineering 134 (April 2019): 118–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2019.01.024.
Der volle Inhalt der QuelleHay, Martyn P. „Optimising froth condition and recovery for a nickel ore“. Minerals Engineering 21, Nr. 12-14 (November 2008): 861–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2008.04.013.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jie, Jiapeng Li, Yu Wang, Meijie Sun, Lufan Wang und Yanan Tu. „Separation of Graphites and Cathode Materials from Spent Lithium-Ion Batteries Using Roasting–Froth Flotation“. Sustainability 15, Nr. 1 (20.12.2022): 30. http://dx.doi.org/10.3390/su15010030.
Der volle Inhalt der QuelleDvoichenkova, G. P., V. V. Morozov, E. L. Chanturia und E. G. Kovalenko. „Selection of recycled water electrochemical conditioning parameters for preparation of diamond-bearing kimberlite for froth separation“. Gornye nauki i tekhnologii = Mining Science and Technology (Russia) 6, Nr. 3 (13.10.2021): 170–80. http://dx.doi.org/10.17073/2500-0632-2021-3-170-180.
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 QuelleBustamante Rúa, Moises Oswaldo, Sindy Dayanis Gonzalez Arias und Pablo Bustamante Baena. „Nickel laterite concentration through a non-conventional method with surface sulfidization“. DYNA 87, Nr. 215 (01.10.2020): 18–27. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v87n215.85981.
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 QuelleAmelunxen, Peter, Gerson Sandoval, David Barriga und Roger Amelunxen. „The implications of the froth recovery at the laboratory scale“. Minerals Engineering 66-68 (November 2014): 54–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2014.04.022.
Der volle Inhalt der QuelleKoutlemani, M. M., P. Mavros, A. I. Zouboulis und K. A. Matis. „Recovery of Co2+Ions from Aqueous Solutions by Froth Flotation“. Separation Science and Technology 29, Nr. 7 (April 1994): 867–86. http://dx.doi.org/10.1080/01496399408006631.
Der volle Inhalt der QuelleMuhammad Arif Bhatti, Muhammad Arif Bhatti, Kamran Raza Kazmi Kamran Raza Kazmi, Samreen Zahra Samreen Zahra und Ansar Mehmood and Rashid Mehmood Ansar Mehmood and Rashid Mehmood. „Beneficiation Study on Low-Grade Graphite Ore of Shounter Valley, Azad Kashmir, Pakistan“. Journal of the chemical society of pakistan 42, Nr. 1 (2020): 1. http://dx.doi.org/10.52568/000617.
Der volle Inhalt der QuelleMuhammad Arif Bhatti, Muhammad Arif Bhatti, Kamran Raza Kazmi Kamran Raza Kazmi, Samreen Zahra Samreen Zahra und Ansar Mehmood and Rashid Mehmood Ansar Mehmood and Rashid Mehmood. „Beneficiation Study on Low-Grade Graphite Ore of Shounter Valley, Azad Kashmir, Pakistan“. Journal of the chemical society of pakistan 42, Nr. 1 (2020): 1. http://dx.doi.org/10.52568/000617/jcsp/42.01.2020.
Der volle Inhalt der QuelleMehta, Neha, Giovanna Dino, Iride Passarella, Franco Ajmone-Marsan, Piergiorgio Rossetti und Domenico De Luca. „Assessment of the Possible Reuse of Extractive Waste Coming from Abandoned Mine Sites: Case Study in Gorno, Italy“. Sustainability 12, Nr. 6 (21.03.2020): 2471. http://dx.doi.org/10.3390/su12062471.
Der volle Inhalt der QuelleGrassia, P., E. Mas-Hernández, N. Shokri, S. J. Cox, G. Mishuris und W. R. Rossen. „Analysis of a model for foam improved oil recovery“. Journal of Fluid Mechanics 751 (20.06.2014): 346–405. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.287.
Der volle Inhalt der QuelleLeiva, Claudio, Claudio Acuña, Luis Bergh, Saija Luukkanen und Cristóbal da Silva. „Online Superficial Gas Velocity, Holdup, and Froth Depth Sensor for Flotation Cells“. Journal of Sensors 2022 (19.12.2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7221294.
Der volle Inhalt der QuelleHögberg, Ida, Dariusz Zasadowski, Anette Karlsson, Bengt Wikman, Fredrik Andersson, Erik Hedenström, Håkan Edlund und Magnus Norgren. „Brightness development of a hydrogen peroxide bleached spruce TMP. Comparisons of pre-treatments with DTPA and a separable chelating surfactant“. Nordic Pulp & Paper Research Journal 27, Nr. 1 (01.01.2012): 50–55. http://dx.doi.org/10.3183/npprj-2012-27-01-p050-055.
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 QuelleCruz, Constanza, Sebastián Herrera-León, Daniel Calisaya-Azpilcueta, Ruth Salazar, Luis A. Cisternas und Andrzej Kraslawski. „Using Waste Brine from Desalination Plant as a Source of Industrial Water in Copper Mining Industry“. Minerals 12, Nr. 9 (14.09.2022): 1162. http://dx.doi.org/10.3390/min12091162.
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 QuelleDzingai, Mathew, Malibongwe Manono und Kirsten Corin. „Simulating the Effect of Water Recirculation on Flotation through Ion-Spiking: Effect of Ca2+ and Mg2+“. Minerals 10, Nr. 11 (19.11.2020): 1033. http://dx.doi.org/10.3390/min10111033.
Der volle Inhalt der QuelleYianatos, J., und P. Vallejos. „Limiting conditions in large flotation cells: Froth recovery and bubble loading“. Minerals Engineering 185 (Juli 2022): 107695. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107695.
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