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Mhonde, Ngoni, Mariette Smart, Kirsten Corin et Nora Schreithofer. « Investigating the Electrochemical Interaction of a Thiol Collector with Chalcopyrite and Galena in the Presence of a Mixed Microbial Community ». Minerals 10, no 6 (19 juin 2020) : 553. http://dx.doi.org/10.3390/min10060553.
Texte intégralFirstova, Anna, Tamara Stepanova, Anna Sukhanova, Georgy Cherkashov et Irina Poroshina. « Au and Te Minerals in Seafloor Massive Sulphides from Semyenov-2 Hydrothermal Field, Mid-Atlantic Ridge ». Minerals 9, no 5 (15 mai 2019) : 294. http://dx.doi.org/10.3390/min9050294.
Texte intégralNghipulile, T., T. E. Moongo, G. Dzinomwa, K. Maweja, B. Mapani, J. Kurasha et M. Amwaama. « Effect of mineralogy on grindability -A case study of copper ores ». Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 123, no 3 (14 avril 2023) : 133–44. http://dx.doi.org/10.17159/2411-9717/1714/2023.
Texte intégralBelogub, E. V., C. A. Novoselov, B. Spiro et B. A. Yakovleva. « Mineralogical and S isotopic features of the supergene profile of the Zapadno-Ozernoe massive sulphide and Au-bearing gossan deposit, South Urals ». Mineralogical Magazine 67, no 2 (avril 2003) : 339–54. http://dx.doi.org/10.1180/0026461036720105.
Texte intégralWilton, Derek H. C., Benoit M. Saumur, Adrian Gordon et Marie-Claude Williamson. « Enigmatic massive sulphide mineralization in the High Arctic Large Igneous Province, Nunavut, Canada ». Canadian Journal of Earth Sciences 56, no 7 (juillet 2019) : 790–801. http://dx.doi.org/10.1139/cjes-2018-0156.
Texte intégralMerkle, Roland K. W. « Platinum-group minerals in the middle group of chromitite layers at Marikana, western Bushveld Complex : indications for collection mechanisms and postmagmatic modification ». Canadian Journal of Earth Sciences 29, no 2 (1 février 1992) : 209–21. http://dx.doi.org/10.1139/e92-020.
Texte intégralParnell, John, Sean McMahon et Adrian Boyce. « Demonstrating deep biosphere activity in the geological record of lake sediments, on Earth and Mars ». International Journal of Astrobiology 17, no 4 (2 octobre 2017) : 380–85. http://dx.doi.org/10.1017/s1473550417000337.
Texte intégralCook, Nigel J., Christopher Halls et Alan P. Boyle. « Deformation and metamorphism of massive sulphides at Sulitjelma, Norway ». Mineralogical Magazine 57, no 386 (mars 1993) : 67–81. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.1993.057.386.07.
Texte intégralKim, Heekang, Frank Rosenblum, Ozan Kökkılıç et Kristian Waters. « Role of Elemental Sulphur in Stage B Self-Heating of Sulphide Minerals, and the Potential Role of Polysulphides ». Minerals 13, no 7 (8 juillet 2023) : 923. http://dx.doi.org/10.3390/min13070923.
Texte intégralHAYES, R. A., D. M. PRICE, J. RALSTON et R. W. SMITH. « Collectorless Flotation of Sulphide Minerals ». Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 2, no 3 (mars 1987) : 203–34. http://dx.doi.org/10.1080/08827508708952606.
Texte intégralHan, Kenneth N. « Flotation of sulphide minerals 1990 ». International Journal of Mineral Processing 36, no 3-4 (octobre 1992) : 295–96. http://dx.doi.org/10.1016/0301-7516(92)90051-w.
Texte intégralMielczarski, Jerzy. « Flotation of sulphide minerals 1990 ». International Journal of Mineral Processing 38, no 1-2 (mai 1993) : 154–56. http://dx.doi.org/10.1016/0301-7516(93)90072-i.
Texte intégralCox, S. F. « Flow mechanisms in sulphide minerals ». Ore Geology Reviews 2, no 1-3 (mai 1987) : 133–71. http://dx.doi.org/10.1016/0169-1368(87)90026-6.
Texte intégralDunn, J. G. « The oxidation of sulphide minerals ». Thermochimica Acta 300, no 1-2 (octobre 1997) : 127–39. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6031(96)03132-2.
Texte intégralDekov, Vesselin, Elena Mandova et Vera Kazakova. « Mineralogical genetic groups of fine-psammitic and coarse-aleuritic fractions and some indicators of the submarine hydrothermal activity history (East Pacific Rise, 21°S) ». Geologica Balcanica 24, no 3 (30 juin 1994) : 63–75. http://dx.doi.org/10.52321/geolbalc.24.3.63.
Texte intégralMhonde, Ngoni, Nora Schreithofer, Kirsten Corin et Mikko Mäkelä. « Assessing the Combined Effect of Water Temperature and Complex Water Matrices on Xanthate Adsorption Using Multiple Linear Regression ». Minerals 10, no 9 (19 août 2020) : 733. http://dx.doi.org/10.3390/min10090733.
Texte intégralZhao, Li Bing, et Yue Xin Han. « Study on Size Distribution of the Copper and Nickel Ore ». Advanced Materials Research 92 (janvier 2010) : 221–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.92.221.
Texte intégralJasiński, A. W. « Conditions of formation of the iron-containing minerals, Hällefors silver mines, Bergslagen, Sweden ». Mineralogical Magazine 50, no 355 (mars 1986) : 101–10. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.1986.050.355.13.
Texte intégralMitchell, R. H., et F. Belton. « Niocalite-cuspidine solid solution and manganoan monticellite from natrocarbonatite, Oldoinyo Lengai, Tanzania ». Mineralogical Magazine 68, no 5 (octobre 2004) : 787–99. http://dx.doi.org/10.1180/0026461046850219.
Texte intégralHutabarat, Imelda. « Thermal analysis of Indonesian copper sulphide ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 882, no 1 (1 novembre 2021) : 012009. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/882/1/012009.
Texte intégralVikentyev, Ilya, Olga Vikent’eva, Eugenia Tyukova, Maximilian Nikolsky, Julia Ivanova, Nina Sidorova, Dmitry Tonkacheev et al. « Noble Metal Speciations in Hydrothermal Sulphides ». Minerals 11, no 5 (3 mai 2021) : 488. http://dx.doi.org/10.3390/min11050488.
Texte intégralRao, S. R., et J. A. Finch. « Galvanic Interaction Studies on Sulphide Minerals ». Canadian Metallurgical Quarterly 27, no 4 (octobre 1988) : 253–59. http://dx.doi.org/10.1179/cmq.1988.27.4.253.
Texte intégralFurukawa, Y. « Replacement Mechanisms Among Iron Sulphide Minerals ». Mineralogical Magazine 58A, no 1 (1994) : 299–300. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.1994.58a.1.157.
Texte intégralBaláž, P., A. Aláčová, M. Achimovičová, J. Ficeriová et E. Godočíková. « Mechanochemistry in hydrometallurgy of sulphide minerals ». Hydrometallurgy 77, no 1-2 (avril 2005) : 9–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2004.09.009.
Texte intégralAbraitis, P. K., R. A. D. Pattrick, G. H. Kelsall et D. J. Vaughan. « Acid leaching and dissolution of major sulphide ore minerals : processes and galvanic effects in complex systems ». Mineralogical Magazine 68, no 2 (avril 2004) : 343–51. http://dx.doi.org/10.1180/0026461046820191.
Texte intégralTafirenyika, Tanaka P., Cyril T. O’Connor et Kirsten C. Corin. « Investigating the Influence of the Electrochemical Environment on the Flotation of Bornite and Chalcocite ». Minerals 12, no 12 (28 novembre 2022) : 1527. http://dx.doi.org/10.3390/min12121527.
Texte intégralSokić, Miroslav D., Vladislav Matković, Jovica Stojanović, Branislav Marković et Vaso Manojlović. « Kinetics of barite reduction from refractory barite-sulphide ore ». Metallurgical and Materials Engineering 22, no 4 (31 décembre 2016) : 261–68. http://dx.doi.org/10.30544/237.
Texte intégralKhalid, Muhammad, Faïçal Larachi et Alain Adnot. « Impact of silver sulphide on gold cyanidation with conductive sulphide minerals ». Canadian Journal of Chemical Engineering 95, no 10 (4 mai 2017) : 1875–84. http://dx.doi.org/10.1002/cjce.22870.
Texte intégralRaiswell, R., L. G. Benning, L. Davidson et M. Tranter. « Nanoparticulate bioavailable iron minerals in icebergs and glaciers ». Mineralogical Magazine 72, no 1 (février 2008) : 345–48. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2008.072.1.345.
Texte intégralGilbert, S. E., L. V. Danyushevsky, K. Goemann et D. Death. « Fractionation of sulphur relative to iron during laser ablation-ICP-MS analyses of sulphide minerals : implications for quantification ». J. Anal. At. Spectrom. 29, no 6 (2014) : 1024–33. http://dx.doi.org/10.1039/c4ja00012a.
Texte intégralSOROKA, Elena Industrovna, Lyubov’ Vladimirovna LEONOVA et Mikhail Egorovich PRITCHIN. « Brockite in wallrock metasomatites of the Safyanovskoe copper-sulphide deposit (Middle Urals) ». NEWS of the Ural State Mining University 59, no 3 (15 septembre 2020) : 35–40. http://dx.doi.org/10.21440/2307-2091-2020-3-35-40.
Texte intégralWatling, H. R. « The bioleaching of sulphide minerals with emphasis on copper sulphides — A review ». Hydrometallurgy 84, no 1-2 (octobre 2006) : 81–108. http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2006.05.001.
Texte intégralBall, T. K., J. R. Davies, R. A. Waters et J. A. Zalasiewicz. « Geochemical discrimination of Silurian mudstones according to depositional process and provenance within the Southern Welsh Basin ». Geological Magazine 129, no 5 (septembre 1992) : 567–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0016756800021725.
Texte intégralTijsseling, Laurens T., Quentin Dehaine, Gavyn K. Rollinson et Hylke J. Glass. « Mineralogical Prediction of Flotation Performance for a Sediment-Hosted Copper–Cobalt Sulphide Ore ». Minerals 10, no 5 (23 mai 2020) : 474. http://dx.doi.org/10.3390/min10050474.
Texte intégralFrater, Kenneth Maxwell. « Mineralization at the Golden Grove Cu – Zn deposit, Western Australia. II : Deformation textures of the opaque minerals ». Canadian Journal of Earth Sciences 22, no 1 (1 janvier 1985) : 15–26. http://dx.doi.org/10.1139/e85-002.
Texte intégralShen, Shuai Ping, Zhi Tao Yuan, Li Xia Li et Shuo Zhu. « Flotation Behavior of Jinchuan High Grade Copper-Nickel Sulphide with the Action of Different Regulators ». Advanced Materials Research 826 (novembre 2013) : 61–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.826.61.
Texte intégralAfrica, C. J., Robert P. van Hille et Susan T. L. Harrison. « Investigation and Visualisation of Microbial Attachment Trends to Sulphide Minerals in a Bioleach Environment ». Advanced Materials Research 71-73 (mai 2009) : 345–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.71-73.345.
Texte intégralJaggar, S. R., et D. W. Emerson. « The effects of polarizable mineral type, amount, mix and grainsize in complex resistivity studies of synthetic mineralized sands ». Exploration Geophysics 20, no 2 (1989) : 111. http://dx.doi.org/10.1071/eg989111.
Texte intégralLaptash, N. M., S. A. Polyshchuk, T. A. Kalacheva et E. I. Melnichenko. « Fluorination of sulphide minerals with ammonium bifluoride ». Journal of Fluorine Chemistry 58, no 2-3 (août 1992) : 330. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-1139(00)80795-2.
Texte intégralJavadi Nooshabadi, Alireza, et Kota Hanumantha Rao. « Formation of hydrogen peroxide by sulphide minerals ». Hydrometallurgy 141 (janvier 2014) : 82–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2013.10.011.
Texte intégralPrestidge, C. A., et J. Ralston. « Contact angle studies of particulate sulphide minerals ». Minerals Engineering 9, no 1 (janvier 1996) : 85–102. http://dx.doi.org/10.1016/0892-6875(95)00133-6.
Texte intégralTabatabaei, Reyhaneh H., D. R. Nagaraj, Sergio M. S. M. Vianna, Timothy J. Napier-Munn et Barun Gorain. « The effect of non-sulphide gangue minerals on the flotation of sulphide minerals from Carlin-type gold ores ». Minerals Engineering 60 (juin 2014) : 26–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2014.02.004.
Texte intégralWang, Yan, Zhongwei Wu, Xiaoming Sun, Xiguang Deng, Yao Guan, Li Xu, Yi Huang et Kaijun Cao. « He–Ar–S Isotopic Compositions of Polymetallic Sulphides from Hydrothermal Vent Fields along the Ultraslow-Spreading Southwest Indian Ridge and Their Geological Implications ». Minerals 8, no 11 (7 novembre 2018) : 512. http://dx.doi.org/10.3390/min8110512.
Texte intégralLiu, Si Qing, Bao Xu Song, Quan Jun Liu et Wan Ping Wang. « Process Mineralogy of a Low Grade Cu-Ni-PGM Sulphide Ore and its Implications for Mineral Processing ». Advanced Materials Research 524-527 (mai 2012) : 1023–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.524-527.1023.
Texte intégralKoomson, Bennetta, Shadrack Fosu, Blestmond Afrifa Brako, Elias Kwasi Asiam et Ernest K. Yanful. « ASSESSING THE ACID MINE DRAINAGE POTENTIAL OF A STOCKPILED GOLD BEARING SULPHIDE ORE ». Earth Science Malaysia 5, no 1 (29 décembre 2020) : 58–64. http://dx.doi.org/10.26480/esmy.01.2021.58.64.
Texte intégralSokic, Miroslav, Jovica Stojanovic, Branislav Markovic, Mladen Bugarcic, Nada Strbac, Zeljko Kamberovic et Vaso Manojlovic. « Effects of structural and textural grain characteristics on leaching of sulphide minerals from a polymetallic concentrate by sodium nitrate and sulphuric acid solution ». Chemical Industry 71, no 6 (2017) : 461–69. http://dx.doi.org/10.2298/hemind161130006s.
Texte intégralKotzé, E., et C. Gauert. « PGE distribution in the chromitite layers at Eastern Chrome Mine, Eastern Bushveld Complex, South Africa : A descriptive study with comparison of EPMA and LA-ICP-MS methods for detection of trace PGE in base metal sulphides ». South African Journal of Geology 123, no 4 (26 octobre 2020) : 551–72. http://dx.doi.org/10.25131/sajg.123.0033.
Texte intégralUeda, Akira, et H. Roy Krouse. « Direct conversion of sulphide and sulphate minerals to SO2 for isotope analyses. » GEOCHEMICAL JOURNAL 20, no 4 (1986) : 209–12. http://dx.doi.org/10.2343/geochemj.20.209.
Texte intégralDuckworth, Rowena C., et David Rickard. « Sulphide mylonites from the Renström VMS deposit, Northern Sweden ». Mineralogical Magazine 57, no 386 (mars 1993) : 83–91. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.1993.057.386.08.
Texte intégralTribovillard, Nicolas, Olivier Averbuch, Anne Bialkowski et Jean-François Deconinck. « Early diagenesis of marine organic-matter and magnetic properties of sedimentary rocks : the role of iron limitation and organic-matter source organisms ». Bulletin de la Société Géologique de France 173, no 4 (1 juillet 2002) : 295–306. http://dx.doi.org/10.2113/173.4.295.
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