12-article. THERMODYNAM....pdf
Science ID: FTV-0525-0014
Science ID: MTV-0125-0002
[1] Хожиев, Ш. Т., Тошкодирова, Р. Э., & Кенжаева, С. А. (2026). Термодинамическое обоснование селективной очистки железооксидного пигмента от мышьяка, полученного из биоокислительных растворов. Черные металлы, (3), 85–91.
[2] Кенжаева, С. А., & Тошкодирова, Р. Э. (2025). Исследование переработки растворов, образующихся при биологическом окислении упорных золотосодержащих руд. Development of Science, 2(6).
[3] Тошкодирова, Р. Э., Кенжаева, С. А., & Учкунов, А. Т. (2026). Оптимизация параметров процесса экстракции при извлечении ионов тяжёлых металлов из ра створов после биоокисления. International Journal of Scientific Bulletin, 3(1), 24–29.
[4] Kuskov, V. B., Lvov, V. V., & Yushina, T. I. (2021). Increasing the recovery ratio of iron ores in the course of preparation and processing. CIS Iron and Steel Review, 21, 4–8.
[5] Багилли, Г. И., & Аббазова, К. М. (2019). Биологическое выщелачивание бактериями Thiobacillus thiooxidans и Thiobacillus ferrooxidans. В Структурные преобразования экономики территорий: в поиске социального и экономического равновесия: Сборник статей Международной научно-практической конференции (с. 11–15). ОмГТУ.
[6] Johnson, D. B. (2014). Biomining: Biotechnologies for extracting and recovering metals from ores and waste materials. Current Opinion in Biotechnology, 30, 24–31.
[7] Кондратьева, Т. Ф., Булаев, А. Г., & Муравьев, М. И. (2015). Микроорганизмы в биогеотехнологиях переработки сульфидных руд. Наука.
[8] Орехова, Н. Н., & Шадрунова, И. В. (2014). Эколого-экономические аспекты комплексной переработки техногенного гидроминерального сырья. Горный информационно-аналитический бюллетень, 161–179.
[9] Lottermoser, B. G. (2010). Mine wastes: Characterization, treatment and environmental impacts. Springer.
[10] Bulaev, A., Belyi, A., Panyushkina (Zhuravleva), A., Solopova, N., & Pivovarova, T. (2017). Microbial population of industrial biooxidation reactors. Solid State Phenomena, 262, 48–52.
[11] Санакулов, К. С. (2014). Особенности технологии извлечения металла из упорных и особо упорных золотосульфидно-мышьяковистых руд. Горный вестник Узбекистана, (2), 33–36.
[12] Митерев, Г. А., & Черкинский, С. Н. (1954). Санитарная охрана водоёмов от загрязнения промышленными сточными водами. Медгиз.
[13] Habashi, F. (2021). Extractive metallurgy: Metallurgy of the environment. Elsevier.
[14] Liu, Y., Wang, X., Zhang, H., & Li, J. (2022). Thermodynamic analysis of arsenic stabilization and removal during hydrometallurgical processing of metallurgical wastes. Journal of Environmental Chemical Engineering, 10(6), Article 108742.
[15] Zhang, L., Qiu, G., Xia, J., & Liu, X. (2023). Recent advances in biohydrometallurgy for the treatment of arsenic-bearing sulfide concentrates and metallurgical wastes. Minerals Engineering, 202, Article 108270.