Zeitschriftenartikel zum Thema „Sulphide media“
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MENDES-FERREIRA, A., A. MENDES-FAIA und C. LEÃO. „Survey of Hydrogen Sulphide Production by Wine Yeasts“. Journal of Food Protection 65, Nr. 6 (01.06.2002): 1033–37. http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x-65.6.1033.
Der volle Inhalt der QuelleTakahashi, Junichi, Nobuyuki Johchi und Hiroshi Fujita. „Inhibitory effects of sulphur compounds, copper and tungsten on nitrate reduction by mixed rumen micro-organisms“. British Journal of Nutrition 61, Nr. 3 (Mai 1989): 741–48. http://dx.doi.org/10.1079/bjn19890159.
Der volle Inhalt der QuelleJeroschewski, Paul, Karen Haase, Andreas Trommer und Peter Gr�ndler. „Galvanic sensor for the determination of hydrogen sulphide/sulphide in aqueous media“. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 346, Nr. 10-11 (1993): 930–33. http://dx.doi.org/10.1007/bf00322753.
Der volle Inhalt der QuelleMassacci, P., M. Recinella und L. Piga. „Factorial experiments for selective leaching of zinc sulphide in ferric sulphate media“. International Journal of Mineral Processing 53, Nr. 4 (Mai 1998): 213–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-7516(98)00002-7.
Der volle Inhalt der QuelleVukovic, Milovan, Nada Strbac, Miroslav Sokic, Vesna Grekulovic und Vladimir Cvetkovski. „Bioleaching of pollymetallic sulphide concentrate using thermophilic bacteria“. Chemical Industry 68, Nr. 5 (2014): 575–83. http://dx.doi.org/10.2298/hemind130905087v.
Der volle Inhalt der QuelleWilton, Derek H. C., Gary M. Thompson und Dawn Evans-Lamswood. „MLA-SEM Characterization of Sulphide Weathering, Erosion, and Transport at the Voisey’s Bay Orthomagmatic Ni-Cu-Co Sulphide Mineralization, Labrador, Canada“. Minerals 11, Nr. 11 (04.11.2021): 1224. http://dx.doi.org/10.3390/min11111224.
Der volle Inhalt der QuelleDutrizac, J. E. „The leaching of sulphide minerals in chloride media“. Hydrometallurgy 29, Nr. 1-3 (Juni 1992): 1–45. http://dx.doi.org/10.1016/0304-386x(92)90004-j.
Der volle Inhalt der QuelleTan, J., und R. K. Hailstone. „Gold–sulphide versus sulphide centres on (111) AgBr surfaces: characterization and mechanism“. Imaging Science Journal 52, Nr. 4 (Dezember 2004): 202–11. http://dx.doi.org/10.1179/136821904x6442.
Der volle Inhalt der QuelleMiyamoto, Yasushi, und Chitose Iwanaga. „Effects of sulphide on anoxia-driven mortality and anaerobic metabolism in the ark shell Anadara kagoshimensis“. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 97, Nr. 2 (21.03.2016): 329–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315416000412.
Der volle Inhalt der QuelleCamarillo, Mary Kay, William T. Stringfellow, Jeremy S. Hanlon und Elizabeth Basha. „Performance of sanitary sewer collection system odour control devices operating in diverse conditions“. Water Science and Technology 68, Nr. 12 (24.10.2013): 2527–33. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2013.492.
Der volle Inhalt der QuelleSoreanu, Gabriela, Patricia Falletta, Michel Béland, Kara Edmonson und Peter Seto. „Study on the Performance of an Anoxic Biotrickling Filter for the Removal of Hydrogen Sulphide from Biogas“. Water Quality Research Journal 43, Nr. 2-3 (01.05.2008): 211–18. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.2008.024.
Der volle Inhalt der QuelleOtero, T. F., und C. Achucarro. „Corrosion of mild steel in media containing sulphide ions“. British Corrosion Journal 28, Nr. 3 (Januar 1993): 194–200. http://dx.doi.org/10.1179/000705993798318506.
Der volle Inhalt der QuelleAwe, Samuel A., Caisa Samuelsson und Åke Sandström. „Dissolution kinetics of tetrahedrite mineral in alkaline sulphide media“. Hydrometallurgy 103, Nr. 1-4 (Juni 2010): 167–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2010.03.014.
Der volle Inhalt der QuelleDutrizac, J. E. „The leaching of silver sulphide in ferric ion media“. Hydrometallurgy 35, Nr. 3 (Juni 1994): 275–92. http://dx.doi.org/10.1016/0304-386x(94)90056-6.
Der volle Inhalt der QuelleQuezada, Víctor, Antoni Roca, Oscar Benavente, Montserrat Cruells, Evelyn Melo und María Hernández. „Pretreatment to Leaching for a Primary Copper Sulphide Ore in Chloride Media“. Metals 11, Nr. 8 (10.08.2021): 1260. http://dx.doi.org/10.3390/met11081260.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ning, Jaeyoung Park, Eric A. Evans und Timothy G. Ellis. „Characterization of recycled rubber media for hydrogen sulphide (H2S) control“. Environmental Technology 35, Nr. 19 (06.05.2014): 2500–2505. http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2014.911359.
Der volle Inhalt der QuelleYelloji Rao, M. K., und K. A. Natarajan. „Electrochemical aspects of grinding media-mineral interaction on sulphide flotation“. Bulletin of Materials Science 10, Nr. 5 (August 1988): 411–22. http://dx.doi.org/10.1007/bf02744654.
Der volle Inhalt der QuelleZhalgasuly, N., A. V. Kogut und A. A. Ismailova. „INVESTIGATION OF LEAVE LEVEL OF COPPER ORE OF ZHEZKAZGAN DEPOSIT“. Mining science and technology, Nr. 2 (12.08.2018): 14–22. http://dx.doi.org/10.17073/2500-0632-2018-2-14-20.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Fengwang, Shu-Feng Zhao, Lu Chen, Azam Khan, Douglas R. MacFarlane und Jie Zhang. „Polyethylenimine promoted electrocatalytic reduction of CO2to CO in aqueous medium by graphene-supported amorphous molybdenum sulphide“. Energy & Environmental Science 9, Nr. 1 (2016): 216–23. http://dx.doi.org/10.1039/c5ee02879e.
Der volle Inhalt der QuelleNeira, Andrés, Diana Pizarro, Víctor Quezada und Lilian Velásquez-Yévenes. „Pretreatment of Copper Sulphide Ores Prior to Heap Leaching: A Review“. Metals 11, Nr. 7 (02.07.2021): 1067. http://dx.doi.org/10.3390/met11071067.
Der volle Inhalt der QuelleKoe, L. C. C., und F. Yang. „A bioscrubber for hydrogen sulphide removal“. Water Science and Technology 41, Nr. 6 (01.03.2000): 141–45. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0103.
Der volle Inhalt der QuelleMICHAEL, M. SILUVAI, M. PUSHPAVANAM und K. BALAKRISHNAN. „Electrochemical assessment of corrosion behaviour of zinc and zinc-nickel alloys in aqueous chloride, sulphide, and chloride-sulphide media“. British Corrosion Journal 30, Nr. 4 (Januar 1995): 317–19. http://dx.doi.org/10.1179/bcj.1995.30.4.317.
Der volle Inhalt der QuelleMICHAEL, M. SILUVAI, M. PUSHPAVANAM und K. BALAKRISHNAN. „Electrochemical assessment of corrosion behaviour of zinc and zinc-nickel alloys in aqueous chloride, sulphide, and chloride-sulphide media“. British Corrosion Journal 30, Nr. 4 (01.01.1995): 317–19. http://dx.doi.org/10.1179/000705995798113781.
Der volle Inhalt der QuelleSalminen, Reijo, und Pekka Sipilä. „The environmental impact of sulphide mines measured with organogenic sampling media“. Applied Geochemistry 11, Nr. 1-2 (Januar 1996): 277–83. http://dx.doi.org/10.1016/0883-2927(95)00039-9.
Der volle Inhalt der QuelleCan, N. Metin, und Çağrı Başaran. „Effects of Different Grinding Media and Milling Conditions on the Flotation Performance of a Copper-Pyrite Ore“. Minerals 13, Nr. 1 (05.01.2023): 85. http://dx.doi.org/10.3390/min13010085.
Der volle Inhalt der QuelleMenshikov, Ivan A., und Anatoliy B. Shein. „PROTECTIVE PROPERTIES OF «SOLING» SERIES INHIBITORS IN ACIDIC MEDIA CONTAINING HYDROGEN SULPHIDE“. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 61, Nr. 7 (18.06.2018): 91. http://dx.doi.org/10.6060/ivkkt.20186107.5703.
Der volle Inhalt der QuelleSkerman, A. G., S. Heubeck, D. J. Batstone und S. Tait. „Low-cost filter media for removal of hydrogen sulphide from piggery biogas“. Process Safety and Environmental Protection 105 (Januar 2017): 117–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.psep.2016.11.001.
Der volle Inhalt der Quellede Bruyn, E. E., und T. E. Cloete. „Media for the detection of sulphide-producing bacteria in industrial water systems“. Journal of Microbiological Methods 17, Nr. 4 (Juni 1993): 261–71. http://dx.doi.org/10.1016/0167-7012(93)90055-m.
Der volle Inhalt der QuelleMartin, C. J., R. E. McIvor, J. A. Finch und S. R. Rao. „Review of the effect of grinding media on flotation of sulphide minerals“. Minerals Engineering 4, Nr. 2 (1991): 121–32. http://dx.doi.org/10.1016/0892-6875(91)90028-t.
Der volle Inhalt der QuelleORTÍZ-CORONA, J., und F. J. RODRÍGUEZ-GÓMEZ. „Role of copper in tarnishing process of silver alloys in sulphide media“. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 29, Nr. 12 (Dezember 2019): 2646–57. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(19)65171-x.
Der volle Inhalt der QuelleBaruah, S., Gamolwan Tumcharern und Joydeep Dutta. „Chitosan Clad Manganese Doped Zing Sulphide Nanocrystallites for Biolabeling“. Advanced Materials Research 55-57 (August 2008): 589–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.55-57.589.
Der volle Inhalt der QuelleAbraitis, P. K., R. A. D. Pattrick, G. H. Kelsall und D. J. Vaughan. „Acid leaching and dissolution of major sulphide ore minerals: processes and galvanic effects in complex systems“. Mineralogical Magazine 68, Nr. 2 (April 2004): 343–51. http://dx.doi.org/10.1180/0026461046820191.
Der volle Inhalt der QuelleShi, G. M., und Y. C. Zhou. „The impact of SAG pebbles as media vs steel media on flotation performance of a copper sulphide ore“. Canadian Metallurgical Quarterly 58, Nr. 3 (15.03.2019): 362–66. http://dx.doi.org/10.1080/00084433.2019.1590038.
Der volle Inhalt der QuelleIsakaev, E. Kh, und V. B. Mordynskii. „Corrosion cracking resistance of deposited self-fluxing alloys in hydrogen sulphide-containing media“. Welding International 23, Nr. 12 (Dezember 2009): 939–43. http://dx.doi.org/10.1080/09507110903291934.
Der volle Inhalt der QuelleSkerman, A. G., S. Heubeck, D. J. Batstone und S. Tait. „Alternative low-cost solid media for scrubbing of hydrogen sulphide from piggery biogas“. Animal Production Science 55, Nr. 12 (2015): 1461. http://dx.doi.org/10.1071/anv55n12ab051.
Der volle Inhalt der QuelleBasil, D. K., A. K. Bhattamishra, S. C. Dev und Inder Singh. „Studies on corrosion behaviour of Cu‐Si alloys in Sulphide and Chloride media“. Anti-Corrosion Methods and Materials 42, Nr. 5 (Mai 1995): 14–16. http://dx.doi.org/10.1108/eb007368.
Der volle Inhalt der QuelleAeiyach, S., und P. C. Lacaze. „Anodic and cathodic electrochemical ‘ring-opening’ polymerization of styrene sulphide in organic media“. Polymer 30, Nr. 4 (April 1989): 752–55. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(89)90167-5.
Der volle Inhalt der QuelleBranzei, Mihai, Mihai Ovidiu Cojocaru, Leontin Nicolae Druga und Mariana Ion. „Obtaining the Controlled Sulphonitrocarburized Layer Phase Compositions, by the Variation of the Solid Powdery Medium Components“. Revista de Chimie 71, Nr. 7 (04.08.2020): 225–33. http://dx.doi.org/10.37358/rc.20.7.8240.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Jin Peng, Xia Feng, Shao Jian Ma, Jie Liu, Wei Mo, Jin Lin Yang und Xiu Juan Su. „Study on Grinding Kinetics of a Unique Double-Sphere Grinding Media for Cassiterite-Polymetallic Sulphide Ores“. Applied Mechanics and Materials 457-458 (Oktober 2013): 236–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.457-458.236.
Der volle Inhalt der QuellePovolotskaya, Anna, Eduard Gorkunov, Sergey Zadvorkin und Igor Veselov. „Studying the effect of elastic-plastic strain and hydrogen sulphide on the magnetic behaviour of pipe steels as applied to their testing“. MATEC Web of Conferences 145 (2018): 05003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201814505003.
Der volle Inhalt der QuelleHailstone, R. K., J. French und R. De Keyzer. „Sulphide centres on AgIBr (100) surfaces: characterization and energy levels“. Imaging Science Journal 51, Nr. 1 (Januar 2003): 21–32. http://dx.doi.org/10.1080/13682199.2003.11784411.
Der volle Inhalt der QuelleMatrosov, Yury, Ivan Shabalov, Alexey Kholodnyi und Valery Velikodnev. „Steel for gas and oil pipelines resistant to destruction in hydrogen sulphide-containing media“. E3S Web of Conferences 121 (2019): 04008. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201912104008.
Der volle Inhalt der QuelleGiovanelli, Debora, Nathan S. Lawrence, Li Jiang, Timothy G. J. Jones und Richard G. Compton. „Electrochemical determination of sulphide at nickel electrodes in alkaline media: a new electrochemical sensor“. Sensors and Actuators B: Chemical 88, Nr. 3 (Februar 2003): 320–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-4005(02)00378-7.
Der volle Inhalt der QuelleUdeajah, V. N., D. U. Onah und F. I. Ezema. „Structure of iron- doped lead sulphide (PbS) thin films made by SILAR technique for media room applications“. Chalcogenide Letters 19, Nr. 10 (03.11.2022): 753–59. http://dx.doi.org/10.15251/cl.2022.1910.753.
Der volle Inhalt der QuelleHolešinský, Radim, Božena Průšová, Mojmír Baroň, Jaromír Fiala, Petra Kubizniakova, Vít Paulíček und Jiří Sochor. „Spontaneous fermentation in wine production as a controllable technology“. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 14 (28.09.2020): 692–703. http://dx.doi.org/10.5219/1280.
Der volle Inhalt der QuelleGaj, Kazimierz, und Klaudia Cichuta. „Combined Biological Method for Simultaneous Removal of Hydrogen Sulphide and Volatile Methylsiloxanes from Biogas“. Energies 16, Nr. 1 (22.12.2022): 100. http://dx.doi.org/10.3390/en16010100.
Der volle Inhalt der QuelleRogozhnikov, Denis, Oleg Dizer, Pavel Potapov und Sergey Mamyachenkov. „Thermodynamic patterns for hydrochemical oxidation of non-ferrous metal sulphide minerals in nitric acid media“. Proceedings of Irkutsk State Technical University 24, Nr. 2 (April 2020): 460–74. http://dx.doi.org/10.21285/1814-3520-2020-2-460-474.
Der volle Inhalt der QuelleCorin, K. C., Z. G. Song, J. G. Wiese und C. T. O'Connor. „Effect of using different grinding media on the flotation of a base metal sulphide ore“. Minerals Engineering 126 (September 2018): 24–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2018.06.019.
Der volle Inhalt der QuelleHluštík, Petr, und Jiří Novotný. „The Testing of Standard and Recyclable Filter Media to Eliminate Hydrogen Sulphide from Sewerage Systems“. Water 10, Nr. 6 (25.05.2018): 689. http://dx.doi.org/10.3390/w10060689.
Der volle Inhalt der QuelleSigaev, A. A. „Technology of production of welded joints in high‐hardness steels resistant in hydrogen sulphide media“. Welding International 9, Nr. 2 (Januar 1995): 143–45. http://dx.doi.org/10.1080/09507119509548769.
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