Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Технологические основы получения микросфер из тугоплавких оксидов в потоке термической плазмы. Монография
.pdf
Библиографический список
121
№ 2005125649 : заявл. 15.08.2005 : опубл.20.06.2007 / Трофимов А.Н.,
Басаргин Т.Л., Трофимов Н.Н. [и др.]. – Бюл. № 17.
11. Патент № 2319673 Российская Федерация, МПК C03B 19/10
(2006.01). Устройство для изготовления стеклянных микроша-риков
и микросфер : № 2006124631 : заявл. 11.07.2006 : опубл. 20.03.2008 /
Трофимов А.Н., Басаргин Т.Л., Трофимов Н.Н. [и др.]. – Бюл. № 8.
12. Патент № 43476 Российская Федерация, МПК B01J 13/02
(2000.01), C03B 19/10 (2000.01). Стенд для изготовления микросфер :
№ 2004127348 : заявл. 13.09.2004 : опубл. 27.01.2005 / Дрожжин В.С.,
Куваев М.Д., Пикулин И.В., Кардаш В.К. – Бюл. № 3.
13. Донской, А.В. Электроплазменные процессы и установки
в машиностроении / А.В. Донской, В.С. Клубникин. – Ленинград : Машиностроение, 1979. – 221 с.
14. Гуляев, И.П. Применение низкотемпературной плазмы для
получения полых керамических порошков с заданными характеристиками / И.П. Гуляев // Известия высших учебных заведений. Физика. –
2014. –Т. 57. – № 3-3. – С. 123–126.
15. Gulyaev, I.P. Production and modification of hollow powders in
plasma under controlled pressure / I.P. Gulyaev // Journal of Physics: Conference Series. – 2013. – V. 441. – № 1. – P. 012033.
16. Gulyaev, I. Experience in plasma production of hollow ceramic
microspheres with required wall thickness / I. Gulyaev // Ceramics International. – 2015. – V. 41. – № 1. – P. 101–107.
17. Solonenko, O.P. Criterion conditions for the formation of hollow
microspheres from plasma-treated agglomerated particles / O.P. Solonenko //
Thermophysics and Aeromechanics. – 2014. – V. 21. – № 6. – P. 735–746.
18. Gulyaev, I.P. Modelling of the behavior of hollow ZrO2 particles
in plasma jet with regard to their thermal expansion / I.P. Gulyaev,
O.P. Solonenko // Thermophysics and Aeromechanics. – 2013. – V. 20. –
№ 6. –P. 769–782.
19. Xu Wei. Fabrication of hollow glass microspheres for inertial confinement fusion targets by depolymerizable mandrel method / Wei Xu, Tao
Wang, Zhibing He, Zhangwen Wu // High Power Laser and Particle
Beams. – 2015. – V. 27. – № 6. – P. 062008.
20. Laure, R. Sintering of Soda-Lime Glass Microspheres Using
Spark Plasma Sintering / R. Laure, B.-G. Guillaume, A. Ahmed, G. Chris-

Технологические основы получения микросфер
122
tian // Journal of the American Ceramic Society. – 2011. – V. 94. – № 9. –
P. 2926–2932.
21. Preparation of ceramic microspheres for the in situ radiotherapy
of deep seated cancer / M. Kawashita, R. Shineha, H.M. Kim [et al.] // Biomaterials. – 2003. – V. 24. – № 17. – P. 2955–2963.
22. Gupta, T. A Review on characterization and application of fly ash
cenosphere / T. Gupta, P.S. Bokare // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. –
2021. – V. 1120. – P. 012025.
23. Тасоол, Л.Х. Алюмосиликатные микросферы зольных уносов
теплоэлектростанции г. Кызыла / Л.Х. Тасоол, Н.Н. Янчат, Ж.Э. Чоксум // Вестник Тувинского государственного университета. Технические
и физико-математические науки. – 2012. – № 3 (14). – С. 33–37.
24. Физико-химические свойства алюмосиликатных полых микросфер / Т.Н. Теряева, О.В. Костенко, З.Р. Исмагилов [и др.] // Вестник
Кузбасского государственного технического университета. – 2013. –
№ 5 (99). – С. 86–90.
25. Composition and structure of the shells of aluminosilicate microspheres in fly ash formed on the combustion of Ekibastuz coal / E.V. Fomenko, N.N. Anshits, N.G. Vasil’eva [et al.] // Solid Fuel Chemistry. –
2016. –V. 50 (4). – P. 238–247.
26. Tas-ool, L.Kh. Distribution of the main inorganic elements of Kaa-
Khem coals in ash-and-slag waste from the Kyzyl heat and power plant /
L.Kh. Tas-ool, N.N. Yanchat, K.D. Arakchaa // Solid Fuel Chemistry. –
2012. – V. 46. – № 5. – P. 322–327.
27. Fedorova, N.V. Prospects for using the fly ash produced at thermal
power plants in the Rostov region / N.V. Fedorova, D.A. Shaforost // Thermal Engineering. – 2015. – V. 62. – № 1. – P. 51–57.
28. Ahmaruzzaman, M. A review on the utilization of flyash / M. Ahmaruzzaman // Prog. Energy Combust. Sci. – 2010. – V. 36. – P. 327–363.
29. Aluminosilicate microspheres from the fly ash of Kuzbass coal–
burning power stations / Z.R. Ismagilov, N.V. Shikina, N.V. Zhuravleva
[et al.] // Solid Fuel Chemistry. – 2015. – V. 49. – № 4. – P. 245–253.
30. Ghosal, S. Particle size-density relation and cenosphere content of
coal fly ash / S. Ghosal, S.A. Self // Fuel. – 1995. – V. 74. – P. 1–9.
31. Shelby, J.E. Introduction to glass science and technology /
J.E. Shelby // Cambridge: The Royal Society of Chemistry. – 2005. –312 p.

Библиографический список
123
32. Vassilev, S.V. Phase-mineral and chemical composition of coal fly
ashes as a basis for their multicomponent utilization. 2. Characterization of
ceramic cenosphere and salt concentrates / S.V. Vassilev, R. Menendez,
M. Diaz-Somoano, M.R. Martinez-Tarazona // Fuel. – 2004. – V. 83. –
P. 585–603.
33. Karr, C. Analytical methods for coal and coal products / C. Karr //
New York: Academic Press. – 1979. – 686 p.
34. Мейкляр, М.В. Современные котельные агрегаты ТКЗ /
М.В. Мейкляр. – Москва : Энергия, 1978. – 223 с.
35. Тырникова, Ю.В. Расчет температурных полей поверхностей
нагрева котлов на тепловых электростанциях / Ю.В. Тырникова,
К.В. Зажигаева // Актуальные направления научных исследований
XXI века: теория и практика. – 2015. – Т. 3. – № 7-3. – С. 89–92.
36. Maciej, Z. Characterization of fly-ash cenospheres from coal-fired
power plant unit / Z. Maciej, C.N. Rui, F.S. Luis, W. Karol // Fuel. – 2016. –
V. 174. – P. 49–53.
37. Yi Li. Further investigation into the formation mechanism of ash ce-
nospheres from an Australian coal-fired power station / Li Yi, Gao Xiangpeng,
Wu Hongwei // Energy Fuels. – 2013. – V. 27. – № 2. – P. 811–815.
38. Патент № 2583794 Российская Федерация, МПК В03В 9/00
(2006.01). Устройство для получения микросфер из золошлаковых отходов тепловых электростанций : № 2014153845/03 : заявл. 30.12.2014 :
опубл. 10.05.2016 / Яцек Э.Д. – Бюл. № 13.
39. Патент № 2569132 Российская Федерация, МПК B03B 9/04
(2006.01). Способ переработки золошлаковых отходов из отвалов си-
стемы гидрозолоудаления тепловых электростанций с целью получения
кондиционных зольных продуктов : № 2014122022/03: заявл. 30.05.2014
: опубл. 20.11.2015 / Набоков А.Н., Щеблыкина Т.П. – Бюл. № 32.
40. Патент №2225475 Российская Федерация, МПК E02B 15/04
(2000.01). Способ улавливания с поверхности водоема плавающих по-
лых зольных микросфер и устройство для его осуществления :
№ 2002115462/03 : заявл. 11.06.2002 : опубл. 10.03.2004 / Струков А.С.,
Еремин К.В. – Бюл. № 7.
41. Sharonova, O.M. Composition and structure of calcium aluminosilicate microspheres / O.M. Sharonova, N.A. Oreshkina, A.M. Zhizhaev //
Thermal Engineering. – 2017. – V. 64. – № 6. – P. 415–421.

Технологические основы получения микросфер
124
42. Hollow silicate microspheres from fly ashes of the Chelyabinsk
brown coals (South Urals, Russia) / E.V. Sokol, N.V. Maksimova,
N.I. Volkova [et al.] // Fuel Processing Technology. – 2000. – V. 67. –
№ 1. – P. 35–52.
43. Composition, morphology, properties of coal fly ash microspheres
and their application for conditioning liquid radioactive waste / N.N. Anshits,
A.N. Salanov, T.A. Vereshchagina [et al.] // International Journal of Nuclear
Energy Science and Technology (IJNEST). – 2006. – V. 2. – № 1/2. – P. 9–24.
44. Малинина, Л.А. Экологические и технологические аспекты
развития строительства и производства строительных материалов
в мире / Л.А. Малинина, Ю.С. Волков, Я.А. Рекитар. – Москва, 2001. –
№ 5. – С. 15–18.
45. Состав и свойства золы и шлака ТЭС : справочное пособие /
В.Г. Пантелеев, Э.А. Ларина, В.А. Мелентьев [и др.]. – Ленинград :
Энергоатомиздат, 1985. – 288 с.
46. Composition of ferrospinel phase and magnetic properties of microspheres and cenospheres from fly ashes / O.A. Bajukov, N.N. Anshits,
M.I. Petrov [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2009. –
V. 114 (1). – P. 495–503.
47. Itskos, G. Size fraction characterization of highly-calcareous fly
ash / G. Itskos, S. Itskos, N. Koukouzas // Fuel Process Technol. – 2010. –
V. 91. – № 11. – P. 1558–1563.
48. General and facile method to prepare uniform gamma-alumina
hollow microspheres from waste oil shale ash / Guanghuan Li, Weizhong
Wang, Tao Long [et al.] // Materials Letters. – 2014. – V. 133. – P. 143–146.
49. Fenelonov, V.B. The properties of cenospheres and the mechanism
of their formation during high-temperature coal combustion at thermal power
plans / V.B. Fenelonov, M.S. Mel‘gunov, V.N. Parmon // KONA Powder
Part J. – 2010. – V. 28. – P. 189–207.
50. Navid, R. Cenospheres: A review / R. Navid, K. Carsten // Fuel. –
2017. – V. 207. – № 1. – P. 1–12.
51. Baasner, A. The effect of chlorine, fluorine and water on the viscosity of aluminosilicate melts / A. Baasner, B.C. Schmidt, S.L. Webb //
Chem Geol. – 2013. – V. 357. – P. 134–149.

Библиографический список
125
52. Zimowa, M. The combined effect of chlorine and fluorine on the
viscosity of aluminosolicate melts / M. Zimowa, S.L. Webb // Geochim Cosmochim Acta. – 2007. – V. 71. – P. 1553–1562.
53. Vergas, S. Performance of viscosity models for high-temperature
coal ashes /, S. Vergas, F. Frandsen, K. Dam-Johansen. – Lyngby : Technical
University of Denmark. CHEC Report 9719, 1997.
54. Kim, G.H. Effect of Al2O3 on the viscosity and structure of calcium
silicate-based melts containing Na2O and CaF2 / G.H. Kim, I. Sohn // J. NonCystalline Solids. – 2012. – V. 358. – P. 1530–1537.
55. Пименов, В.Г. Физико-химические свойства поверхности
зольных микросфер по данным обращенной газовой хроматографии /
В.Г. Пименов, И.В. Никулин, B.C. Дрожжин, A.M. Сахаров // Химия
твердого топлива. – 2005. – № 3. – С. 83–92.
56. Bukhmirov, V. Investigation of thin film energy-saving coatings /
V. Bukhmirov, A. Gaskov // MATEC Web of Conferences. – 2017. –
V. 110. – P. 01019.
57. Qiang Wang. The role of fly ash microsphere in the microstructure
and macroscopic properties of high-strength concrete / Wang Qiang, Wang
Dengquan, Chen Honghui // Cement and Concrete Composites. – 2017. –
V. 83. – P. 125–137.
58. Vakalova, T.V. Heat-insulating ceramics which have a nanoporous
structure and are made with the Use of ash-Bearing wastes from power
plants / T.V. Vakalova, T.A. Khabas, I.B. Revva, I.A. Pavlova // Refractories
and Industrial Ceramics. – 2015. – V. 55. – № 6. – P. 505–510.
59. Microstructure studies on the effect of the alkaline activators of
fly ash-based geopolymer at elevated heat treatment temperature /
A.M. Mustafa, A.l. Bakri [et al.] // Applied Mechanics and Materials. –
2013. – V. 421. – P. 342–348.
60. Саградян, А.А. Изучение свойств тяжелого бетона, модифи-
цированного органоминеральной добавкой, включающей зольные микросферы / А.А. Саградян, Г.А. Зимакова // Известия высших учебных
заведений. Строительство. – 2012. – № 4. – С. 26–31.
61. Перфилов, В.А. Влияние полых стеклянных микросфер на
свойства легких мелкозернистых бетонов / В.А. Перфилов, А.В. Котляревская, У.В. Канавец // Вестник Волгоградского государственного ар-

Технологические основы получения микросфер
126
хитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2016. – № 43 (62). – С. 93–103.
62. Chen, J.J. Production of high-performance concrete by addition of
fly ash microsphere and condensed silica fume / J.J. Chen, P.L. Ng, L.G. Li,
A.K.H. Kwan // Procedia Engineering. – 2017. – V. 172. – P. 165–171.
63. Li, Y. Ternary blending of cement with fly ash microsphere and con-
densed silica fume to improve the performance of mortar / Y. Li,
A.K.H. Kwan // Cement and Concrete Composites. – 2014. – V. 49. – P. 26–35.
64. Kwan, A.K.H. Adding fly ash microsphere to improve packing density, flowability and strength of cement paste / A.K.H. Kwan,
J.J. Chen // Powder Technology. – 2013. – V. 234. – P. 19–25.
65. Kwan, A.K.H. Effects of fly ash microsphere on rheology, adhesiveness and strength of mortar / A.K.H. Kwan, Y. Li // Construction and
Building Materials. – 2013. – V. 42. –P. 137–145.
66. Asad Hanifa. Utilization of fly ash cenosphere as lightweight filler
in cement-based composites – A review / Hanifa Asad, Lu Zeyu, Li
Zongjin // Construction and Building Materials. – 2017. – V. 144. – № 30. –
P. 373–384.
67. Патент № 2548303 Российская Федерация, МПК C04B 28/04
(2006.01), C04B 111/20 (2006.01). Высокопрочный легкий фибробетон :
№ 2014114357/03 : заявл. 11.04.2014 : опубл. 20.04.2015 / Иноземцев А.С., Королев Е.В. – Бюл. № 11.
68. Иноземцев, А.С. Деформации высокопрочных легких бетонов
на полых микросферах и способ их снижения / А.С. Иноземцев,
Е.В. Королев // Строительные материала. – 2015. – № 5. – C. 23–30.
69. Lightweight Characteristics and Sintering behavior of Porcelain
by Addition FAHM (Fly-Ash Hollow Microsphere) / Kim Geun-Hee, Pee
Jae-Hwan, Kim Jong-Young [et al.] // Journal of the Korean Ceramic Society. – 2011. – V. 48. – № 3. – P. 228.
70. Perfilova, V.A. Environmentally Safe Mortar and Grouting Solutions with Hollow Glass Microspheres / V.A. Perfilova, D.V. Oreshkin,
V.S. Semenov // Procedia Engineering. – 2016. – V. 150. – P. 1479–1484.
71. Oreshkin, D.V. Hollow microspheres: an efficient filler for construction and backfill mortars / D.V. Oreshkin, K.V. Belyev., V.S. Semenov,
U.E. Kretova // Industrial and civil engineering. – 2010. – V. 9. – P. 50–51.

Библиографический список
127
72. Oreshkin, D.V. High-quality cement plugging materials with hollow glass microspheres / D.V. Oreshkin // Construction of oil and gas wells
on land and at sea. – 2003. – V. 7. – P. 20–31.
73. Semenov, V.S. Properties of the dry masonry mixtures with hollow
ceramics microspheres / V.S. Semenov, T.A. Rozovskaya, D.V. Oreshkin //
Advanced Materials Research. – 2014. – V. 860–863. – P. 1244–1247.
74. Патент № 2523588 Российская Федерация, МПК C09K
8/473 (2006.01). Портландцемент тампонажный облегченный :
№ 2013116679/03 : заявл. 11.04.2013 : опубл. 20.07.2014 / Воробьев Д.В., Каяткин С.Б. – Бюл. № 20.
75. Патент № 2255205 Российская Федерация, МПК E21B
33/138 (2000.01). Облегченная тампанажная смесь : № 2004106098/03 :
заявл. 01.03.2004 : опубл. 27.06.2005 / Крылов Г.В., Щербич Н.Е., Белей И.И. [и др.]. – Бюл. № 18.
76. Патент № 2419647 Российская Федерация, МПК C09K 8/473
(2006.01), C04B 20/00 (2006.01). Облегчающая добавка для цементных
смесей и способ ее получения : № 2009139749/03 : заявл. 28.10.2009 :
опубл. 27.05.2011 / Ермаков А.А., Цыпкин Е.Б., Волкова Л.В. – Бюл. № 15.
77. Патент № 2176308 Российская Федерация, МПК E21B 33/138
(2000.01). Тампонажныйпеноцементный состав : № 2000109409/03 : заявл.
14.04.2000 : опубл. 27.11.2001 / Цыцымушкин П.Ф., Горонович С.Н.,
Хайруллин С.Р., Цыцымушкин А.П. – Бюл. № 33.
78. Лазарев, П.В. Полые стеклянные микросферы ЗМ™ Glass Bub-
bles серии HGS для снижения плотности жидкостей глушения / П.В. Лазарев, А.В. Овчаренко // Бурение и нефть. – 2011. – № 9. – С. 46–50.
79. Папков, С.П. Новые технологии получения облегченных промывочных жидкостей и облегченных тампонажных растворов. Стеклянные микросферы 3м – новейшие разработки / С.П. Папков // Нефть.
Газ. Новации. – 2016. – № 3. – С. 58–61.
80. Полые микросферы из зол-уноса – многофункциональный
наполнитель композиционных материалов / Л.Д. Данилин, В.С. Дрожжин, М.Д. Куваев [и др.] // Цемент и его применение. – 2012. – № 4. –
С. 100–105.
81. Казимиренко, Ю.А. Влияние структурной неоднородности по-
лых стеклянных микросфер на физико-химические процессы формиро-

Технологические основы получения микросфер
128
вания материалов и покрытий / Ю.А. Казимиренко // Технологический
аудит и резервы производства. – 2015. – Т. 6. – № 7 (26). – С. 20–25.
82. Влияние связующих на свойства новых теплоизоляционных
покрытий с использованием стеклянных микросфер / А.С. Филимонов,
В.А. Тарасов, М.А. Комков [и др.] // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2012. – № 9 (9). – С. 39.
83. Логанина, В.И. Использование зольных алюмосиликатных мик-
росфер в известковых сухих строительных смесях для отделки / В.И. Ло-
ганина, М.В. Фролов // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2017. – № 3. – С. 6–8.
84. Логанина, В.И. Теплоизоляционные известковые сухие строительные смеси для отделки стен из газобетона / В.И. Логанина,
М.В. Фролов, М.А. Рябов // Вестник МГСУ. – 2016. – № 5. – С. 82–92.
85. Патент № 2251563 Российская Федерация, МПК C09D 5/02
(2000.01), C09D 5/08 (2000.01). Антикоррозионное и теплоизоляцион-
ное покрытие на основе полых микросфер : № 2003112108/04 : заявл.
24.04.2003 : опубл. 10.05.2005 / Беляев В.С. – Бюл. № 13.
86. Zăpodeanu, I. Advanced thermal protection solution for construction / I. Zăpodeanu, D. Isopescu, M. Pruteanu, A. Leizeriuc // International
multidisciplinary scientific geoconference surveying geology and mining
ecology management, SGEM. – 2015. – V. 2. – № 6. – P. 27–34.
87. Sahu, P.K. Effect of hollow glass microspheres and cenospheres
on insulation properties of coatings / P.K. Sahu, P.A. Mahanwar, V.A. Bambole // Pigment & Resin Technology. – 2013. – V. 42. – № 4. – P. 223–230.
88. Deyá, C. Ceramic microspheres to improve anticorrosive perfor-
mance of phosphate paints / C. Deyá, B. Del Amo, R. Romagnoli // Ceramics
International. – 2012. – V. 38. – № 4. – P. 2637–2646.
89. Shinkareva, E.V. Conductive paints made from nickel-plated glass
microspheres / E.V. Shinkareva, A.M. Safonova // Glass and Ceramics. –
2007. –V. 64. – № 9–10. – P. 316–317.
90. Double layer water-borne heat insulation coatings containing hol-
low glass microspheres (HGMs) / D. Zhang, H. Li, H. Qian [et al.] // Pigment
and Resin Technology. – 2006. – V. 45. – № 5. – P. 346–353.
91. Bratt, P.S. Explosive sensitization: microsphere effect. Part 1 Test method development / P.S. Bratt, G.G. Christopher // Journal of Explosives Engineering. – 1984. – V. 2. – № 2. – P. 20–21.

Библиографический список
129
92. Detonation velocity of emulsion explosives containing cenospheres / A.G. Anshits, N.N. Anshits, A.A. Deribas [et al.] // Combustion,
Explosion, and Shock Waves. – 2005. – V. 41. – № 5. – P. 591–598.
93. Investigation of low detonation velocity emulsion explosives and
application to explosive welding / V.V. Silvestrov, A.V. Plastinin, S.I. Rafeichik [et al.] // Proceedings – 14th International Detonation Symposium,
IDS. – 2010. – P. 507–517.
94. Deribas, A.A. Detonation of emulsion explosives containing hollow microspheres / A.A. Deribas, A.E. Medvedev, A.Yu. Reshetnyak,
V.M. Fomin // Doklady Physics. – 2003. – V. 48. – № 4. – P. 163–165.
95. Патент № 2388735 Российская Федерация, МПК C06B 21/00
(2006.01), C06B 47/14 (2006.01), F42D 1/10 (2006.01). Способ изготовле-
ния эмульсионного взрывчатого вещества и эмульсионное взрывчатое
вещество, изготовленное этим способом : № 2009126168/02 : заявл.
09.07.2009 : опубл. 10.05.2010 / Маслов И.Ю. – Бюл. № 13.
96. Анализ и оптимизация газотермического напыления по скорости и температуре конденсированной фазы потока / А.В. Долматов,
И.П. Гуляев, В.И. Кузьмин [и др.] // Теплофизика и аэромеханика. –
2017. – Т. 24. – № 1 (103). – С. 83–94.
97. Gulyaev, P.Yu. Temperature measurements for ni-al and ti-al
phase control in shs synthesis and plasma spray processes / P.Yu. Gulyaev,
I.P. Gulyaev, I.V. Milyukova, H.-Z. Cui // High Temperatures – High Pressures. – 2015. – V. 44. – № 2. – P. 83–92.
98. Air plasma sprayed coatings of self-fluxing powder materials /
E.E. Kornienko, E.J. Lapushkina, V.I. Kuzmin [et al.] // Journal of Physics:
Conference Series. – 2014. – V. 567. – № 1. – P. 012010.
99. Gupta, G. Processing and characterization of plasma spray coatings of glass microspheres premixed with Al2O3 particles / G. Gupta, A. Satapathy // Particulate Science and Technology. – 2015. – V. 33. – № 2. –
P. 145–159.
100. Gupta, G. Studies on erosion behavior of plasma sprayed coatings of glass microspheres premixed with Al2O3 particles / G. Gupta, A. Satapathy // Advances in Tribology. – 2014. – P. 11.
101. Gupta, G. Erosive wear characteristics of plasma-sprayed coatings of glass microspheres premixed with TiO2 particles / G. Gupta, A. Satapathy // Tribology Transactions. – 2016. – V. 59. – № 1. – P. 80–88.

Технологические основы получения микросфер
130
102. Preparation and characterization of thermal spray coating of
glass microspheres on metal substrate / G. Gupta [et al.] // Advanced Materials Research. – 2012. – V. 585. – P. 502–506.
103. Suresh, K.R. Robust silica aerogel microspheres from rice husk
ash to enhance the dissolution rate of poorly water-soluble drugs /
K.R. Suresh, V. Madhu, M. Mamata // Chemical Engineering Communications. – 2017. – V. 204. – № 2. – P. 249–253.
104. Characterization of fly ash from coal-fired power plant and their
properties of mercury retention / He Ping, Jiang Xiumin, Wu Jiang [et al.] //
Surface Review and Letters. – 2015. – V. 22. – № 2. – P. 5.
105. Новосёлова, Л.Ю. Алюмосиликатные микросферы зольных
уносов ТЭС и их использование для очистки воды от нефти и фенола /
Л.Ю. Новосёлова, Е.Е. Сироткина, Н.И. Погадаева, И.В. Русских // Химия твердого топлива. – 2008. – № 3. – С. 63–69.
106. Исследование процессов, протекающих при плазмохимиче-
ском синтезе высокотемпературных силикатных расплавов. Ч. 1. Анализ
отходов обогащения молибденовых руд / Г.Г. Волокитин, Н.К. Скрипникова, Ю.А. Абзаев [и др.] // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2013. – № 4 (41). – С. 197–202.
107. Plasma technologies in construction industry / G. Volokitin,
V. Vlasov, N. Skripnikova [et al.] // Key Engineering Materials. – 2018. –
V. 781 KEM. – P. 143–148.
108. Волокитин, Г.Г. Реализация математической модели тепло-
переноса в агрегате низкотемпературной плазмы при плавлении силикатных материалов / Г.Г. Волокитин, Н.К. Скрипникова, О.Г. Волокитин, В.В. Шеховцов // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2014. – № 5 (46). – С. 112–116.
109. Волокитин, О.Г. Получение высокотемпературных силикатных расплавов в плазменных установках / О.Г. Волокитин, В.И. Верещагин, Г.Г. Волокитин, Н.К. Скрипникова // Техника и технология силикатов. – 2013. – Т. 20, № 4. – С. 24-27.
110. Volokitin, O.G. Plasma treatment technology for silicate melt used
in mineral fiber production / O.G. Volokitin, V.V. Shekhovtsov, E.A. Maslov // Advanced Materials Research. – 2014. – V. 880. – P. 233–236.
111. Получение силикатных расплавов с высоким силикатным
модулем из кварц-полевошпатсодержащего сырья по плазменной тех-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
