Artigos de revistas sobre o tema "Sulphide media"
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MENDES-FERREIRA, A., A. MENDES-FAIA e C. LEÃO. "Survey of Hydrogen Sulphide Production by Wine Yeasts". Journal of Food Protection 65, n.º 6 (1 de junho de 2002): 1033–37. http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x-65.6.1033.
Texto completo da fonteTakahashi, Junichi, Nobuyuki Johchi e Hiroshi Fujita. "Inhibitory effects of sulphur compounds, copper and tungsten on nitrate reduction by mixed rumen micro-organisms". British Journal of Nutrition 61, n.º 3 (maio de 1989): 741–48. http://dx.doi.org/10.1079/bjn19890159.
Texto completo da fonteJeroschewski, Paul, Karen Haase, Andreas Trommer e Peter Gr�ndler. "Galvanic sensor for the determination of hydrogen sulphide/sulphide in aqueous media". Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 346, n.º 10-11 (1993): 930–33. http://dx.doi.org/10.1007/bf00322753.
Texto completo da fonteMassacci, P., M. Recinella e L. Piga. "Factorial experiments for selective leaching of zinc sulphide in ferric sulphate media". International Journal of Mineral Processing 53, n.º 4 (maio de 1998): 213–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-7516(98)00002-7.
Texto completo da fonteVukovic, Milovan, Nada Strbac, Miroslav Sokic, Vesna Grekulovic e Vladimir Cvetkovski. "Bioleaching of pollymetallic sulphide concentrate using thermophilic bacteria". Chemical Industry 68, n.º 5 (2014): 575–83. http://dx.doi.org/10.2298/hemind130905087v.
Texto completo da fonteWilton, Derek H. C., Gary M. Thompson e 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, n.º 11 (4 de novembro de 2021): 1224. http://dx.doi.org/10.3390/min11111224.
Texto completo da fonteDutrizac, J. E. "The leaching of sulphide minerals in chloride media". Hydrometallurgy 29, n.º 1-3 (junho de 1992): 1–45. http://dx.doi.org/10.1016/0304-386x(92)90004-j.
Texto completo da fonteTan, J., e R. K. Hailstone. "Gold–sulphide versus sulphide centres on (111) AgBr surfaces: characterization and mechanism". Imaging Science Journal 52, n.º 4 (dezembro de 2004): 202–11. http://dx.doi.org/10.1179/136821904x6442.
Texto completo da fonteMiyamoto, Yasushi, e 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, n.º 2 (21 de março de 2016): 329–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315416000412.
Texto completo da fonteCamarillo, Mary Kay, William T. Stringfellow, Jeremy S. Hanlon e Elizabeth Basha. "Performance of sanitary sewer collection system odour control devices operating in diverse conditions". Water Science and Technology 68, n.º 12 (24 de outubro de 2013): 2527–33. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2013.492.
Texto completo da fonteSoreanu, Gabriela, Patricia Falletta, Michel Béland, Kara Edmonson e Peter Seto. "Study on the Performance of an Anoxic Biotrickling Filter for the Removal of Hydrogen Sulphide from Biogas". Water Quality Research Journal 43, n.º 2-3 (1 de maio de 2008): 211–18. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.2008.024.
Texto completo da fonteOtero, T. F., e C. Achucarro. "Corrosion of mild steel in media containing sulphide ions". British Corrosion Journal 28, n.º 3 (janeiro de 1993): 194–200. http://dx.doi.org/10.1179/000705993798318506.
Texto completo da fonteAwe, Samuel A., Caisa Samuelsson e Åke Sandström. "Dissolution kinetics of tetrahedrite mineral in alkaline sulphide media". Hydrometallurgy 103, n.º 1-4 (junho de 2010): 167–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2010.03.014.
Texto completo da fonteDutrizac, J. E. "The leaching of silver sulphide in ferric ion media". Hydrometallurgy 35, n.º 3 (junho de 1994): 275–92. http://dx.doi.org/10.1016/0304-386x(94)90056-6.
Texto completo da fonteQuezada, Víctor, Antoni Roca, Oscar Benavente, Montserrat Cruells, Evelyn Melo e María Hernández. "Pretreatment to Leaching for a Primary Copper Sulphide Ore in Chloride Media". Metals 11, n.º 8 (10 de agosto de 2021): 1260. http://dx.doi.org/10.3390/met11081260.
Texto completo da fonteWang, Ning, Jaeyoung Park, Eric A. Evans e Timothy G. Ellis. "Characterization of recycled rubber media for hydrogen sulphide (H2S) control". Environmental Technology 35, n.º 19 (6 de maio de 2014): 2500–2505. http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2014.911359.
Texto completo da fonteYelloji Rao, M. K., e K. A. Natarajan. "Electrochemical aspects of grinding media-mineral interaction on sulphide flotation". Bulletin of Materials Science 10, n.º 5 (agosto de 1988): 411–22. http://dx.doi.org/10.1007/bf02744654.
Texto completo da fonteZhalgasuly, N., A. V. Kogut e A. A. Ismailova. "INVESTIGATION OF LEAVE LEVEL OF COPPER ORE OF ZHEZKAZGAN DEPOSIT". Mining science and technology, n.º 2 (12 de agosto de 2018): 14–22. http://dx.doi.org/10.17073/2500-0632-2018-2-14-20.
Texto completo da fonteLi, Fengwang, Shu-Feng Zhao, Lu Chen, Azam Khan, Douglas R. MacFarlane e Jie Zhang. "Polyethylenimine promoted electrocatalytic reduction of CO2to CO in aqueous medium by graphene-supported amorphous molybdenum sulphide". Energy & Environmental Science 9, n.º 1 (2016): 216–23. http://dx.doi.org/10.1039/c5ee02879e.
Texto completo da fonteNeira, Andrés, Diana Pizarro, Víctor Quezada e Lilian Velásquez-Yévenes. "Pretreatment of Copper Sulphide Ores Prior to Heap Leaching: A Review". Metals 11, n.º 7 (2 de julho de 2021): 1067. http://dx.doi.org/10.3390/met11071067.
Texto completo da fonteKoe, L. C. C., e F. Yang. "A bioscrubber for hydrogen sulphide removal". Water Science and Technology 41, n.º 6 (1 de março de 2000): 141–45. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0103.
Texto completo da fonteMICHAEL, M. SILUVAI, M. PUSHPAVANAM e 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, n.º 4 (janeiro de 1995): 317–19. http://dx.doi.org/10.1179/bcj.1995.30.4.317.
Texto completo da fonteMICHAEL, M. SILUVAI, M. PUSHPAVANAM e 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, n.º 4 (1 de janeiro de 1995): 317–19. http://dx.doi.org/10.1179/000705995798113781.
Texto completo da fonteSalminen, Reijo, e Pekka Sipilä. "The environmental impact of sulphide mines measured with organogenic sampling media". Applied Geochemistry 11, n.º 1-2 (janeiro de 1996): 277–83. http://dx.doi.org/10.1016/0883-2927(95)00039-9.
Texto completo da fonteCan, N. Metin, e Çağrı Başaran. "Effects of Different Grinding Media and Milling Conditions on the Flotation Performance of a Copper-Pyrite Ore". Minerals 13, n.º 1 (5 de janeiro de 2023): 85. http://dx.doi.org/10.3390/min13010085.
Texto completo da fonteMenshikov, Ivan A., e Anatoliy B. Shein. "PROTECTIVE PROPERTIES OF «SOLING» SERIES INHIBITORS IN ACIDIC MEDIA CONTAINING HYDROGEN SULPHIDE". IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 61, n.º 7 (18 de junho de 2018): 91. http://dx.doi.org/10.6060/ivkkt.20186107.5703.
Texto completo da fonteSkerman, A. G., S. Heubeck, D. J. Batstone e S. Tait. "Low-cost filter media for removal of hydrogen sulphide from piggery biogas". Process Safety and Environmental Protection 105 (janeiro de 2017): 117–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.psep.2016.11.001.
Texto completo da fontede Bruyn, E. E., e T. E. Cloete. "Media for the detection of sulphide-producing bacteria in industrial water systems". Journal of Microbiological Methods 17, n.º 4 (junho de 1993): 261–71. http://dx.doi.org/10.1016/0167-7012(93)90055-m.
Texto completo da fonteMartin, C. J., R. E. McIvor, J. A. Finch e S. R. Rao. "Review of the effect of grinding media on flotation of sulphide minerals". Minerals Engineering 4, n.º 2 (1991): 121–32. http://dx.doi.org/10.1016/0892-6875(91)90028-t.
Texto completo da fonteORTÍZ-CORONA, J., e F. J. RODRÍGUEZ-GÓMEZ. "Role of copper in tarnishing process of silver alloys in sulphide media". Transactions of Nonferrous Metals Society of China 29, n.º 12 (dezembro de 2019): 2646–57. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(19)65171-x.
Texto completo da fonteBaruah, S., Gamolwan Tumcharern e Joydeep Dutta. "Chitosan Clad Manganese Doped Zing Sulphide Nanocrystallites for Biolabeling". Advanced Materials Research 55-57 (agosto de 2008): 589–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.55-57.589.
Texto completo da fonteAbraitis, P. K., R. A. D. Pattrick, G. H. Kelsall e D. J. Vaughan. "Acid leaching and dissolution of major sulphide ore minerals: processes and galvanic effects in complex systems". Mineralogical Magazine 68, n.º 2 (abril de 2004): 343–51. http://dx.doi.org/10.1180/0026461046820191.
Texto completo da fonteShi, G. M., e 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, n.º 3 (15 de março de 2019): 362–66. http://dx.doi.org/10.1080/00084433.2019.1590038.
Texto completo da fonteIsakaev, E. Kh, e V. B. Mordynskii. "Corrosion cracking resistance of deposited self-fluxing alloys in hydrogen sulphide-containing media". Welding International 23, n.º 12 (dezembro de 2009): 939–43. http://dx.doi.org/10.1080/09507110903291934.
Texto completo da fonteSkerman, A. G., S. Heubeck, D. J. Batstone e S. Tait. "Alternative low-cost solid media for scrubbing of hydrogen sulphide from piggery biogas". Animal Production Science 55, n.º 12 (2015): 1461. http://dx.doi.org/10.1071/anv55n12ab051.
Texto completo da fonteBasil, D. K., A. K. Bhattamishra, S. C. Dev e Inder Singh. "Studies on corrosion behaviour of Cu‐Si alloys in Sulphide and Chloride media". Anti-Corrosion Methods and Materials 42, n.º 5 (maio de 1995): 14–16. http://dx.doi.org/10.1108/eb007368.
Texto completo da fonteAeiyach, S., e P. C. Lacaze. "Anodic and cathodic electrochemical ‘ring-opening’ polymerization of styrene sulphide in organic media". Polymer 30, n.º 4 (abril de 1989): 752–55. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(89)90167-5.
Texto completo da fonteBranzei, Mihai, Mihai Ovidiu Cojocaru, Leontin Nicolae Druga e Mariana Ion. "Obtaining the Controlled Sulphonitrocarburized Layer Phase Compositions, by the Variation of the Solid Powdery Medium Components". Revista de Chimie 71, n.º 7 (4 de agosto de 2020): 225–33. http://dx.doi.org/10.37358/rc.20.7.8240.
Texto completo da fonteFeng, Jin Peng, Xia Feng, Shao Jian Ma, Jie Liu, Wei Mo, Jin Lin Yang e 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 (outubro de 2013): 236–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.457-458.236.
Texto completo da fontePovolotskaya, Anna, Eduard Gorkunov, Sergey Zadvorkin e 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.
Texto completo da fonteHailstone, R. K., J. French e R. De Keyzer. "Sulphide centres on AgIBr (100) surfaces: characterization and energy levels". Imaging Science Journal 51, n.º 1 (janeiro de 2003): 21–32. http://dx.doi.org/10.1080/13682199.2003.11784411.
Texto completo da fonteMatrosov, Yury, Ivan Shabalov, Alexey Kholodnyi e 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.
Texto completo da fonteGiovanelli, Debora, Nathan S. Lawrence, Li Jiang, Timothy G. J. Jones e Richard G. Compton. "Electrochemical determination of sulphide at nickel electrodes in alkaline media: a new electrochemical sensor". Sensors and Actuators B: Chemical 88, n.º 3 (fevereiro de 2003): 320–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-4005(02)00378-7.
Texto completo da fonteUdeajah, V. N., D. U. Onah e F. I. Ezema. "Structure of iron- doped lead sulphide (PbS) thin films made by SILAR technique for media room applications". Chalcogenide Letters 19, n.º 10 (3 de novembro de 2022): 753–59. http://dx.doi.org/10.15251/cl.2022.1910.753.
Texto completo da fonteHolešinský, Radim, Božena Průšová, Mojmír Baroň, Jaromír Fiala, Petra Kubizniakova, Vít Paulíček e Jiří Sochor. "Spontaneous fermentation in wine production as a controllable technology". Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences 14 (28 de setembro de 2020): 692–703. http://dx.doi.org/10.5219/1280.
Texto completo da fonteGaj, Kazimierz, e Klaudia Cichuta. "Combined Biological Method for Simultaneous Removal of Hydrogen Sulphide and Volatile Methylsiloxanes from Biogas". Energies 16, n.º 1 (22 de dezembro de 2022): 100. http://dx.doi.org/10.3390/en16010100.
Texto completo da fonteRogozhnikov, Denis, Oleg Dizer, Pavel Potapov e Sergey Mamyachenkov. "Thermodynamic patterns for hydrochemical oxidation of non-ferrous metal sulphide minerals in nitric acid media". Proceedings of Irkutsk State Technical University 24, n.º 2 (abril de 2020): 460–74. http://dx.doi.org/10.21285/1814-3520-2020-2-460-474.
Texto completo da fonteCorin, K. C., Z. G. Song, J. G. Wiese e C. T. O'Connor. "Effect of using different grinding media on the flotation of a base metal sulphide ore". Minerals Engineering 126 (setembro de 2018): 24–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2018.06.019.
Texto completo da fonteHluštík, Petr, e Jiří Novotný. "The Testing of Standard and Recyclable Filter Media to Eliminate Hydrogen Sulphide from Sewerage Systems". Water 10, n.º 6 (25 de maio de 2018): 689. http://dx.doi.org/10.3390/w10060689.
Texto completo da fonteSigaev, A. A. "Technology of production of welded joints in high‐hardness steels resistant in hydrogen sulphide media". Welding International 9, n.º 2 (janeiro de 1995): 143–45. http://dx.doi.org/10.1080/09507119509548769.
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