Никелевая руда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Никелевая руда

Cтраница 3


Получается прокаливанием карбоната никеля; обжигом никелевых руд.  [31]

Попутное получение кобальта при металлургической переработке никелевых руд является характерной особенностью никелевой промышленности. В Советском Союзе из окисленных никелевых и сульфидных медно-никелевых руд получают более 80 % кобальта от общего выпуска в стране. Этим путем кобальт впервые в мире был получен в 1937 г. на Уфалейском никелевом заводе. Позднее производство кобальта было организовано также на всех отечественных и многих зарубежных никелевых заводах.  [32]

Попутное извлечение кобальта при металлургической переработке никелевых руд было впервые осуществлено на Уфалейском никелевом заводе и является характерной особенностью современной никелевой промышленности.  [33]

В печати сообщалось об обнаружении месторождения силикатных никелевых руд в Кабулваниеле с возможными запасами порядка 5 млн. т руды с содержанием 0 72 % никеля.  [34]

В пределах Канадского кристаллического щита широко распространены железные, титаномагнегпшповые и никелевые руды, богатые месторождения урана и золота.  [35]

Во многих случаях в процессе пирометаллургической переработки никелевых руд ( или рудных концентратов) преследуют цель получить сырой пек ( состоящий из сульфидов никеля, меди и железа), затем конверторный ( бессемеровский) пек и. Гидрометаллургическим методом перерабатываются концентраты сульфидов никеля, гидросиликатные никелевые руды, сульфидные или арсенидные пеки никеля, меди и железа. Для отделения никеля от меди, кобальта и железа из растворов их солей применяют электролитический метод или используют ионообменные смолы.  [36]

Происхождение: кобальт является составной частью почти всех никелевых руд. Это-металл, сходный с железом, стального серого цвета.  [37]

С окислительно-восстановительными процессами связано образование естественных электрических полей вблизи сульфидных, кобальтовых, никелевых руд. Это обусловлено тем, что часть рудной залежи, расположенная ближе к дневной поверхности, обычно интенсивно окисляется под действием вод, насыщенных кислородом. Ниже уровня грунтовых вод кислые растворы переходят в щелочные, и здесь наблюдаются восстановительные реакции. В результате химической реакции между рудным телом и окружающей средой возникают электрические заряды, которые на поверхности Земли изучаются методами электроразведки. Рудная залежь хорошо оконтури-вается эквипотенциальными линиями, что лежит в основе применения геофизических методов естественных токов для поисков рудных тел.  [38]

Основной карбонат никеля является промежуточным продуктом при аммиачном выщелачивании никелевых руд. Предварительно руды подвергают восстановительному обжигу. Выщелачивание производят водным раствором аммиака, содержащим карбонат аммония, в присутствии кислорода.  [39]

Показана перспективность применения в качестве катализатора гидрогенизации сланцевого концентрата никелевой руды, содержащей также алюмосиликаты.  [40]

Основной карбонат никеля является промежуточным продуктом при аммиачном выщелачивании никелевых руд. Предварительно руды, подвергают восстановительному обжигу. Выщелачивание производят водным раствором аммиака, содержащим карбонат аммония, в присутствии кислорода.  [41]

После второй мировой войны в Южной Родезии открыты месторождения никелевых руд в Биндуре, к северо-востоку от Солсбери, и вблизи Гатума, к юго-западу от Солсбери.  [42]

Основной карбонат никеля является промежуточным продуктом при аммиачном выщелачивании никелевых руд. Предварительно руды подвергают восстановительному обжигу. Выщелачивание производят водным раствором аммиака, содержащим карбонат аммония, в присутствии кислорода.  [43]

Губчатый никель представляет собой продукт восстановления технических отходов или природных никелевых руд.  [44]

Проверено влияние катионов, сопутствующих ванадию я меди в никелевых рудах, а также ряда реагентов, использующихся в аналитической химии в качестве маскирующих средств. В качестве реагентов были испытаны железо, титан, алюминий, никель, кобальт, винная и лимонная кислоты, трилон Б, тиомочевина, тет-рафгорборат натрия, перекись водорода. Из полученных данных следует, что определению меди и ванадия мешают железо, трилон К Определение ванадия нельзя проводить в присутствии меди и титана. Введение тетрафгорбората натрия исключает влияние титана и алюминия. Учитывая эти данные, была разработана методика определения ванадия и меди в никелевых рудах.  [45]



Страницы:      1    2    3    4