Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Соложенкин, П. М. Контроль содержания металлов в рудных пульпах и растворах методом электронного парамагнитного резонанса

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
3.26 Mб
Скачать

т е м п е р а т у ре жидкого

а з о т а .

Термовакуумная

обработка

T i Og

при ­

водит

к восстановлению

 

образцов

и образованию

ионов

 

Tt

3+, р е ­

гистрируемых

по их спектрам ЭПР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

настоящее

 

время

 

у с т а н о в л е н о , что в

природных

минералах

широко распространен наряду с четырехвалентным титаном также

трехвалентный

титан

Е 5 8 . 5 9 ] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облучение

гамма-лучами увеличивает интенсивность наблюдав­

шихся

в минералах

спектров

ЭПР в

несколько

р а з . Например,

п о с ­

л е

гамма-облучения

амблигонита

сигнал

ЭПР увеличивается

в

2 -

3 р а з а .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для в с е х

расшифрованных спектров

значение

£ - ф а к т о р а

мень ­

ше

его

значения

дл я свободного

электрона

(2,0023) .

Линии

в

с п е ­

ктрах

 

ЭПР Ті

^ +

узкие

(2-5

э ) ,

и

спектр

наблюдается

при

т е м п е ­

р а т у р е

жидкого

а з о т а .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина

линий

 

ТІ 3

+

в

некоторых образцах

позволила

 

и з м е ­

рить

сверхтонкую

структуру

двух

ег о и з о т о п о в .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По величине

интенсивности

спектра

ЭПР Т і

 

^ +

можно

о п р е д е ­

л я т ь

титан в таких минералах, ка к кварц,

калиевые

полевые

шпа­

ты,

п е т а л и т ,

непосредственно в

кристаллах

и порошках

бе з р а з л о ­

жения

 

проб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С электронным

центром

TL ^

с в я з а н а

окраска

р я д а

минера­

лов

(розового

к в а р ц а ,

розовых

и

синих

т о п а з о в ,

синего

флогопи­

т а

и

т . п . ) ,

что позволяет

выделять их из руды

 

фотоэлектронной

сортировкой

и продукты

 

сортировки контролировать

методом ЭПР.

 

 

Определение

 

марганца . Спектры ЭПР двухвалентного

марганца

со

сверхтонкой

структурой

 

(шесть

линий)

наблюдаются

в

р а з л и ч ­

ных

поликристаллических

образцах

сфалерита

из разных

месторожде­

ний,

в к а л ь ц и т е ,

 

шеелите и т . д .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константа сверхтонкого расщепления марганца измерена для

сфалеритов,

марматитов,

вюртцита

и с о с т а в и л а

А = 6 5 , І + 0 , 8 - І 0 ~ 4 С м - І

 

 

По интенсивности одной из шести линий методом

ЭПР можно

однозначно определять

наличие

в

образце

изоморфного

 

д в у х в а л е н т ­

ного

марганца .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение к о б а л ь т а в природных сфалеритах . При темпера ­

туре

жидкого

а з о т а

в светлоокрашенных

сфалеритах . отчетливо

фик ­

с и р у е т с я ширѳкая

( д Н ^ І 8 0

э )

анизотропная

линия

поглощения с

эффективным

 

-фактором,

равным

2,250

±0,002

С 60 ] .

 

 

 

 

 

 

Интенсивность

оании

поглощения зависит

от

содержания

к о б а ­

л ь т а

в о б р а з ц а х .

 

Спектр

ЭПР С о 2 +

отмечался

только

при

содержа­

нии

в

сфалеритах

 

не менее

0,009$

к о б а л ь т а .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При содержании 0,01$ С< линия поглощения фиксируется

д о ­

вольно

отчетливо,

а

при 0,03% д о с т и г а е т

значительной

интенсивно -

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с т и . Такая зависимость может быть использована для быстрой к о л и ­ чественной оценки содержания к о б а л ь т а не только в маложелезистых сфалеритах, но и в собственно кобальтовых минералах.

Определение РЗЭ в

минералах. С редкоземельными

элементами

в кристаллах связаны некоторые спектроскопические и

оптические

с в о й с т в а кристаллов .

 

 

Экспериментальное

определение валентности РЗЭ и

у с т а н о в л е ­

ние изоморфного замещения ими элемента минерала бе з разрушения

выращенного

кристалла имеет

важное

значение .

 

 

 

 

В монокристаллических

образцах

циркона при температуре ки ­

пения жидкого а з о т а

методом

ЭПР установлены необычные

в а л е н т н о ­

сти

тербия

тИ+ ,

туллия

Tu

 

эрбия

Ег 3 +

,

замещающие

в с т р у к ­

туре

циркона позиции циркония

4

+

[ 6 1 - 6 3 ] .

 

 

 

 

Образование

четырехвалентного

тербия

 

в цирконе

осуществля ­

е т с я

по

схеме Т і 3 +

+ е

Ть^+,

причем "дырка"(неспаренный э л е ­

ктрон)

л о к а л и з у е т с я

не

только

на

самом

тербии, но и на

ближай­

ших

атомах

кислорода .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектр

ЭПР Tu , изоэлектронного

с

Е г

 

, почти

аналогичен

спектру

эрбия .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение концентрации железа в корунде . Образцы выращен­

ных

кристаллов корунда

и изделия

из

него с различным содержани­

ем железа (от 0,005

до 0,05$)

подвергались

контролю на

содержа ­

ние

железа

по спектрам

парамагнитного

поглощения

С 6 4 ] .

 

Сопоставление

данных измерений

оптическим и

р а д и о с п е к т р с -

скопическим

методами по определению

железа

в корунде

приведено

ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрация железа в пластинках кристаллов корунда, %

Определяемая

оптическим

 

 

 

Определяемая с

помощью ЭПР

 

 

методом

 

 

 

 

 

(методом

сравн',ения

с

э т а л о -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ном)

 

 

 

 

 

0,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004

 

 

 

 

 

0,020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,021

 

 

 

 

 

0,023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020

 

 

 

 

 

0,033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,030

 

 

 

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,032

 

 

 

 

 

0,042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,041

 

 

 

 

 

0,048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,051

 

 

 

 

 

0,046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,048

 

 

 

П р и м е ч а н и е . . В

к а ч е с т в е

эталона

использовался образец

 

 

 

 

 

с

концентрацией железа 0,02$: •

 

 

 

Как видно из полученных данных, результаты вполне

с о п о с т а ­

вимы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное достоинство

метода

ЭПР заключается

в

том, что при

достаточной точности

определения

бе з разрушения

образца

он п о ­

з в о л я е т

выбрать

из большой,

предварительно

вырезанной

из

к р и с ­

т а л л а заготовки - пластинки

участок

с требуемой и достаточно

р а в ­

номерно распределенной по ней концентрацией

железа .

Именно

п о э ­

тому

метод ЭПР определения

железа

в корунде

может быть

рекомен ­

дован

для контроля в

процессе изготовления

изделий

из

корунда

с заданным содержанием

ж е л е з а .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичным способом контролировалось содержание железа

при хлорировании рудного

материала .

 

 

 

 

 

 

 

 

Методом ЭПР можно

определять

алюминий,

натрий(калий) в

с и ­

ликатных

минералах,

а

также

атомарный водород Н° в

берилле,

э н -

с г а т и т е ,

спектр

ЭПР которого представляет

собой

четкий

дублет

со сверхтонкой

структурой

порядка

502,55

-

505,40 г с [ 6 5 3 .

 

в ы в о д ы

 

В

работе приведены

результаты

определения

в

растворах

п а ­

рамагнитных и диамагнитных ионов элементов, переведенных в

п а р а ­

магнитное соединение, а также использования при анализе

п а р а м а г ­

нитных

комплексообразователей

(лигандов,

содержащих

неспаренный

э л е к т р о н ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены

методы

определения

меди

(П),

марганца

(П),

х р о ­

ма

(Ш)

непосредственно

в р а с т в о р е .

Контроль

содержания

меди

о п ­

робован на

растворах электролитных

цехов

Алмалыкского и

Нориль­

с к о г о горно - металлургических комбинатов и одного из

г а л ь в а н и ч е с ­

ких

ц е х о в .

Ошибка

определения

меди

не

превышает 5%,

продолжи­

т е л ь н о с т ь

анализа

5-10

мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения элементов и устранения

н е д о с т а т к о в ,

п р и с у ­

щих

спектрофотометрии,

разработан

метод,

названный

э к с т р а к ц и о н -

но - радиоспектрометрическим, в котором разделение электронов

о с у ­

ществляется экстракционным способом, а идентификация -

с

помо­

щью ЭПР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Метод проверен для определения

меди

дитиокарбаматом,

д и т и о -

фосфатом.

Проведению анализа

меди не

мешает

наличие

висмута, н и ­

к е л я ,

марганца, в

присутствии

которых

анализ

меди

спектрофотоме-

трическим методом затруднен . Нижний

предел определения

содержа­

ния

меди составил

4 м г / л , время определения

-

не

более

5

мин.

 

Разработаны

методы

определения

гадолиния

(Ш)

и

европия

(П)

непосредственно в- р а с т в о р е и после предварительного их концен ­

трирования н а

смоле КУ-2. Минимальное

определение

европия

0 , 1 м г / л .

 

 

 

 

 

 

Приведены условия для определения железа ( I ) , хрома ( I ) ,

ванадия ( І У ) ,

молибдена

(У)

после

перевода их в парамагнитное

с о с т о я н и е .

 

 

 

 

 

 

Определение железа ( I ) основано на получении

нитрозильного

диэтилдитиокарбаматного комплекса ж е л е з а .

 

Определение хрома

( I ) и

ванадия

(ІУ) основано

на в о с с т а н о ­

влении их до хрома ( I )

и ванадия

(ІУ)

сернокислым

гидроксилами-

ном. Установлено необходимое

количество в о с с т а н о в и т е л я . Минима-

 

 

 

 

 

 

53

л ь н ое содержание хрома в водной фазе

с о с т а в л я е т

0,5

г / л , в а н а д и я -

0,2

г / л ,

при

концентрировании

ванадия

на смоле

КУ-2

-

0,01

м г / л ,

молибдена

(У)

на смоле ЭДЭ-ІОП

-

I м г / л .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан метод определения серебра (П) после

перевода

его в парамагнитное состояние тиурамдисульфидом. Показаны

м е т о ­

ды

а н а л и з а ,

основанные на

образовании

палладия

(Ш)

 

и платины

(Ш).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диамагнитные металлы анализируются путем использования

о б ­

менных

экстракционных реакций

или

экстракционного

титрования .

 

С

помощью ЭПР возможно

определение небольших

количеств

р т у ­

т и ,

с е р е б р а ,

палладия методом,

основанным

на

способности

этих

элементов вытеснять медь из ее

соединений

с

диэтилдитиокарбама -

том. Интенсивность спектра ЭПР дитиокарбамата меди уменьшается

пропорционально содержанию

р т у т и , с е р е б р а ,

палладия

в

водной

с р е д е .

Диамагнитные катионы

(свинец,

кадмий)

определяются

на

основе

реакции

вытеснения

их

из органической

среды

 

катионом

м е ­

д и .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показана

возможность

определения элементов с использовани ­

ем

иминоксилксантогената,

который

имеет электронную

метку

н а

кислороде .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дано описание автоматической установки для определения

п а ­

рамагнитных

ионов в потоке

р а с т в о р о в .

Рассмотрены

пути

широкого

использования ЭПР для контроля элементов в кристаллах б е з их разрушения.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1 .

Пейк Дж. Парамагнитный р е з о н а н с . М., "Мир", 1965.

2 .

Марон P.C., Позняк А . Л . , Шушкевич С.С. Аппаратура для и с ­

следования электронного

парамагнитного р е з о н а н с а . Л . , "Энергия",

1968. .

 

 

 

 

 

 

3.

Молин Ю.Н.,

Чибрикин В . М . , Шабалкин

В . А . ,

Шувалов В . ф .

Точность излучения концентрации парамагнитных частиц методом

ЭПР. "Заводская л а б о р а т о р и я " , Jfô, 1966.

 

 

 

4 .

Пул.Ч. Техника ЭПР - спектроскопии . М., "Мир", 1970.

5.

Fujiwara, Hayashi H." Electron spin Besonca

of C u + 2 ions

in Agueous solution.

Chém.Physics, т.4-3, N I ,

1965,p.2J.

6.

Guilbault G.G., Моуѳг E . S . Analytical Separation and

Analysis

of a Multicomponent system Ъу Electron Paramagnetic Ee-

sonance.

Analytical Chemistry, v.4-2, N 4, 1970,

p.441.

7 .

Meisel T . , Gulbault G.G. Determination

of some firs t

transition metal groups Elements Ъу electron spin resonance.

Proceedings of the I I I Analytical Chemical Conference, v . I ,

Separation Methods. Acad. Kiado, Budapest, Hungary, I970-'

8.

Соложенкин

П.M.,

Копиця H . И . , Василенко Л.Ф. Экстракци -

онно-магнитнорадиоспектроскопические методы определения сульфги -

дрильных

собирателей и катионов металлов с целью

контроля п р о ц е с ­

с а

флотации руд . ДАН Тадж.

ССР, т.ХП, №8, 1969.

 

 

9.

Соложенкин П.М., Классен Н . Г . Пупков B.C. Определение ме ­

ди

методом ЭПР при помощи диэтилдитиокарбамата и дибутилдитио -

фосфата

к а л и я .

ДАН Тадж.ССР,

т . ХІУ, Ы, 197I .

 

 

10.

Стары

И. Экстракция

х е л а т о в . М., "Мир", 1966.

 

1 1 .

Бусев

А . И . , Шишков А.Н. Экстракционно-фотометрическое

определение

меди при помощи дифенилдитиофрсфорной

кислоты. ЖАХ,

т . 2 3 , в ы п . 2 ,

1968. .

 

 

 

12.

Золотов Ю.А. Экстракция внутрикомплексных

соединений.

М.,

"Наука",

1968.

 

 

55

13.

Гарафьянов H . С , Козырев Б.M. ЭПР в растворах

диэтилди -

тиофосфата двухвалентной меди. ЖСХ, т . 6 , №5, 1965.

 

14.

Ларин Г . М . , Соложенкин

П.М., Дяткина

М.Е., Когшця Н.И.

Изучение

сверхтонкой структуры

от лигандов в

спектрах

ЭПР комп­

лексных

соединений. ЖСХ, т . 12,

J6I, 1971.

 

 

15.

Ануфриенко В . Ф . , Коган

Т . М . , Рухадзе

Е . Г . Дунина В . В .

Дробышевская Е . В . Спектр ЭПР N - алкилдитиокарбаматов

меди (П) .

ТЭХ, т.Ш, №3, 1967.

 

 

 

16.

Соложенкин П.М., Копиця Н.И. Исследование строения п р о ­

дуктов взаимодействия сульфгидрильных собирателей с поверхностью сульфидных минералов методами магнитной радиоспектроскопии .

УШ Международный

конгресс

по обогащению

полезных ископаемых,

Т,П,

 

Л . , ин - т "Механобр", 1969.

 

 

 

 

 

 

17.

Сомуэльсон

0. Ионообменные смолы. М., "Химия", 1969.

 

18.

Полтавцев

 

Б.fi. Изучение влияния некоторых физико - химичес ­

ких

факторов на обогащение

марганцевых руд (на примере

Чиатурско -

го месторождения).

Автореферат канд . диссертации .

М., Ш С и С , І 9 7 2 .

 

19. Wuetrich К. The measuring

of speotrums of the E.P.H. of

complexes of VO^+

in the water solution. Helv. Chim.Aota,

v.48,

1965,

P.779.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Гарифьянов

H . С , Лучкина С.А. Исследование

методом ЭПР

некоторых нитрозильных соединений

хрома. ТЭХ, т . у , №4, 1969.

 

2 1 .

Гайнулин И.Ф., Гарифьянов

Н . С . ,

Черкасов P.A. ЭПР

д и т и о -

фосфиновых комплексов Си (П) ; ѵО (П) ; Cr (Ш); МоО (Ш), ЗШХ.

т.ХУ,

в ь ш . І І , 1970.

 

 

 

 

 

 

 

22.

Пилипенко

 

А . Т . , Карпова, О . И . , Лукачина В . В . ,

Т р а ч е в -

ский В . В . Исследование взаимодействия ванадия в различных

с т е п е ­

нях окисления с гидроксиламином.

ЖАХ, т.ХХУП, в ы п . І , 1972.

 

23.

Гарифьянов

Н . С , Лучкина С.А. ЭПР некоторых

н и т р о з и л ь ­

ных

соединений ж е л е з а . ДАН СССР,

т . 1 8 9 ,

№4, 1969.

 

 

 

 

24.

Гарифьянов

Н . С , Лучкина С.А. Строение молекул

и к в а н т о ­

в а я

химия. Киев,

"Наукова

Думка",

1970.

 

 

 

 

 

25. Goodman В.

Мс Heil

D . A . C . ,

Еаупог

І . В . and Symons. Struc­

ture and Reactivity of Transitions-metal Complexes with Polyato­

mic Ligands. Part IV. Electron Spin Resonance Srectra of

- i r a -

diated

Sodium Hitroprusside. J.Chem.Soc, V.40A, N I I , 1966.

26.

Маров И . Н . , Дубров Ю.Н., Б е л я е в а В. Ермаков А . Н . ,

Рябчи ­

ков Д.И. Исследование

реакций ступенчатого комплексообразования

методом

электронного

парамагнитного р е з о н а н с а . ЖНХ, т . X I ,

вып.

I I , 1966.

27.Schraurer G.N. Maymeg V.P. Preparation Reactions, and

56

Structure of Bisdithio- -dicetone complexes of Hickel, Palladium, and Platinum. J . Amer. Ghem. Soc., v . 8 7 , N 7, 1969.

 

28.

Свойства и

применение

редкоземельных металлов .

П.,

"Ме­

т а л л у р г и я " ,

1970.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Гарифьянов

Н.С. ЭПР как метод

исследования

структуры

комплексных соединений. В ей

Парамагнитный резонанс . М . ,

 

"Наука",

1 9 7 130. .

Матюха В . А . ,

Милов В . Б . ,

Крот H . H . , Перминов П.С. О

 

в з а ­

имодействии

перекиси

водорода

с

церием (ГУ) в оксалатных

р а с т в о ­

р а х . И Х , т.ХП, вып. 12, 1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 .

Smith S . E . P . ,

Cole T. Koncubic

 

К.P.E. Spectra

of Gd^+

in

CaP2 . J . Chem. Phys., v . 5 2, N 5, 1970.

 

 

 

 

 

 

 

32.

Бусев А-.И., Типцова В . Г . ,

Иванов В. M. Практическое

р у к о ­

водство по аналитической химии редких элементов . М., "Химия",

1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Немодрук A . A . , Полозникова Е . И . , мясоедов Б . Ф . Аналити­

ч е с к а я

химия урана

(Ш). SAX, т.ХХУТ, вып. 12, 197I .

 

 

 

 

 

 

34 .

Громова М.И., Литвина М.И., Пешкова В.М. Исследование

комплексообразования

европия

(Ш) и

европия (П) с рядом

комплек ­

с о в . ЖАХ, т.ХХУП,

в ы п . 2 , 1972.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Книпович Ю.Н., Морачевский

Ю.В. Анализ минерального

 

сы­

р ь я . М., "Химия",

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Гарифьянов Н . С , Козырев Б . И . , Семенова Е.И. Электрон ­

ный

парамагнитный

резонанс в

некоторых

 

соединениях

д в у х в а л е н т н о ­

го

с е р е б р а .

ДАН СССР,

т . 1 7 0 ,

№&, 1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Мирошниченко

И . В . , Рухадзе

Е . Г . , Запускалова С.Ф.

Спек­

тры

электронного парамагнитного

р е з о н а н с а гексаметилендитиокар -

баматов

меди, с е р е б р а

и в а н а д и л а .

Изв.АН СССР, серия

химическая,

*9,

1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Соложенкин

П.М., Копиця

Н.И. Определение благородных

м е ­

таллов

методом ЭПР. Тезисы докладов 8 - го совещания по химии,

а н а ­

лизу и технологии благородных металлов . Новосибирск, 1969.

 

 

 

39.

Классен Н . Г . , Соложенкин

П.М. Определение

с е р е б р а

м е т о ­

дом

40.

Соложенкин

П.М., Копиця

Н . И . ,

 

1971 .

 

 

 

 

 

 

ЭПР. ДАН Таджикской ССР, т.ХГУ, Ю,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лосева Н.П. Исследование

образования двухвалентного с е р е б р а

при взаимодействии

тиурамди-

сульфида с

серебром методом ЭПР. В с б . Обогащение

руд и

песков

благородных

металлов .

М., "Наука", 197I .

 

 

 

 

 

 

 

4 1 .

Рыжманова

A . B . , Гарифьянов Н.С. ЭПР плоско-квадратных

б и с - д и т и о -

сС -дикетоновых комплексов

 

никеля, палладия

и

п л а т и ­

ны. ЖНХ, т.ХУ, в ы п . I I , 1970.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

42.

Гарифьянов H . С , Харахашьян Э.Г. ЭПР в

переохлажденных

р а с т в о р а х Р е ( Ш ) ,

Ru

(Ш) и Os (Ш). ФТТ, т . 7 ,

вып. 4, 1965.

43.

Марьянов

Б . М . ,

Радиометрическое титрование . М., Атомиз-

д а т , 1970.

 

 

 

44. Solozeiikin P.M. Die Anwendung der Blektronnenspinresonanz - Spektroskopie zur Lösung einiger Probleme der Flotations théorie . Neue Metoden on der Aufbereitungsforschung Freiberger Forscnungshefte, A 484, 1971.

45.

Болотов Ю.А., Алимарин И . П . , Спиваков

Б . Л . Об обменных

экстракционных реакциях

внутрикомплексных соединений. Изв.АН

СССР, серия химическая,

JfS, 1969.

 

46.

Солояенкин П.М. Дискуссия по докладу.

Сб.трудов 9 - г о

международного конгресса по обогащению полезных ископаемых, ч . З .

Прага,

1970.

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Соложенкин П.М., Кошщя Н.И. Применение метода

магнитной

радиоспектроскопии дл я исследования некоторых вопросов

теории

флотации. Физико-химические основы комплексной переработки руд

Средней

Азии. Душанбе,

и з д - в о "Дониш",

1970.

 

 

 

 

48.

Бусев А . И . , Бырько В.М., Дикусар А.И. Дисульфиды

д и т и о -

карбинатов и возможности их применения в аналитической химии.

ЖАХ, ъХХУІ,

в ы п . 7 , 1971.

 

 

 

 

 

 

49.

Розанцев Э.Г. Парамагнитные произвольные

окиси

а з о т а .

В с б . Успехии химии, т . 3 5 ,

в ы п . 9 , 1966.

 

 

 

 

 

50.

Соложенкин П.М., Зинченко З.А.,Коломина Л.Н., Меджидов А . А ,

Кошщя

Н.И.

Применение

р е а г е н т о в ,

содержащих

неспаренный

э л е к т р о н ,

при исследовании

процесса флотации. В с б .

Усовершенст­

вование

флотационных реагентных режимов на обогатительных

фабри ­

ках цветной

металлургии . М., Цветметинформация,

1971.

 

 

5 1 .

Кириченко Л . Н . , Меджидов А.А, Комплексы металлов

с п а р а ­

магнитными ксантогенатными

лигандами. Изв. АН СССР,

серия

хими­

ч е с к а я ,

Ш2,

1966.

 

 

 

 

 

 

 

52.

Неделько Н . И;, Хмаро В . В . , Плис В . И . , Жуков Е . Я . ,

Б а р н о в -

ский Б . И . Автоматические концентратомеры для непрерывного

и з м е р е ­

ния концентрации ионов

меди в р а с т в о р а х

медеэлектролитного п р о и з ­

в о д с т в а .

Изв._ в у з о в , Ц в е т н а я

металлургия, Ж>, 1969.

 

 

 

53.Хмаро В . В . , Барновский Б . И . , Плис В . И . , Неделько Н.И.

Автоматический спектрофотометрический анализ

ионного с о с т а в а жид­

кой, фазы

флотационных пульп . В с б . Автоматизация

производственных

процессов цветной металлургии . Орджоникидзе,

и з д - в о "Ир", 1971,

с т р . 1 9 7 .

 

 

 

 

54.

Ранев Г . Г . , Коголь Н.М., Пилипчук H . A . , Лаптев

H . A . , Г у -

сов И . Б . , Кокин В.А. Автоматический контроль

меди

при

д в у х с т а -

58

 

 

 

 

дийной схеме медно-кадмиевой

очистки

растворов

сульфата цинка.

В со. Автоматический

контроль и

управление при

обогащении

и г и д ­

рометаллургии

цветных

металлов .

Ташкент,

1971.

 

 

 

 

55.

Ранев

Г . Г . , Салин A . A . Методы

и приборы

автоматического

контроля

к а ч е с т в а р а с т в о р о в .

Ташкент,

и з д - в о

"Фан",

1968.

 

56. Гурьевич A . C . , Лундин А . Г . , Фалилеев О.В., Григоричев Ю.А.

Автоматизация

экспериментальных

работ

и

радиоспектроскопии

для обработки

их р е з у л ь т а т о в

на

ЭЦВМ. Информационный

бюллетень

Совета по автоматизации научных исследований

АН СССР,

№2,

1969.

57.

Лундин

А . Г . , Фалилеев О . В . , Гурьевич

A . C . , Фалилеев А . Г .

Использование

ЭЦВМ

для

обработки

р е з у л ь т а т о в эксперимента

в радиоспектроскопии .

Информационный

бюллетень

Совета

по

а в т о м а ­

тизации

научных•исследований

АН СССР,

№8,

1969.

 

 

 

 

58.

Бершов

Л . В . Экспериментальное

исследование

радиационных

электронно-дырочных.центров в минералах. Автореферат докторской

диссертации .

М.,

ИГЕМ АН СССР,

1972.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Бершов Л . В . Об изоморфизме

титана в природных минералах.

Изв.

АН СССР,

серия г е о л о г и ч е с к а я ,

№12,

1970.

 

 

 

 

 

 

60.

Платонов А . Н . , Бершов Л . В .

Изоморфизм кобальта в природ­

ных

сфалеритах .

"Геохимия",

Jfô,

1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1 .

Бершов Л . В . Об изоморфизме

Тъ 4

+

,

Тц 2

+

и Y 3 +

в

.цирко­

н а х .

"Геохимия",

М ,

1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

Марфунин A . C . , Бершов Л . В . Реальная

структура

и э л е к т р о н ­

но-дырочные

центры в минералах.. В

с б .

Идеи Н.С.Федорова в

с о в ­

ременной

кристаллографии и

минералогии.

Л . , " Н а у к а " , . 1 9 7 1 .

 

 

63.

Валишев P . M . , Винокуров

В . М . ,

Заоипов

 

ffl.M.,

Степанов

В.И. Электронный парамагнитный резонанс

Er 3 +

в

кристаллах

ц и р ­

кона

ZrSiO^ . "Геохимия",

ШО,

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Башук Р . П . , Грум-Гржимайло

C . B . , Григорьян Т.Н. Опреде­

ление концентрации железа в корунде

оптическим

методом. В

с б .

Спектроскопия

кристаллов . М., "Наука",

 

1966.

 

 

 

 

 

 

65.

Бершов Л . В . Атомный водород

и

метан в

некоторых

природ­

ных

минералах. "Геохимия", 1970, Я

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Житников .P.A.

Исследования

по

атомной

радиоопектроско -

пии.

Парамагнитный резонанс . М.,

"Наука",

1971.

 

 

 

 

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ