Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością transformacji popiołu lotnego klasy F w materiał zeolitowy. Wykorzystano dwie metody syntezy: hydrotermalną i niskotemperaturową. W wyniku alkalicznych reakcji popiołów lotnych z NaOH w obu przypadkach otrzymano materiał zeolitowy bogaty w fazę Na-X. Zbadano charakter mineralogiczny i właściwości fizykochemiczne otrzymanego materiału oraz przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania.
Amrhein Ch., Hagina G.H., Kim T.S., Mosher P.A., Gagajena R.C., Amanios T., de la Torre L., Environ. Sci. Technol. 30 (1996) 735–742. DOI: https://doi.org/10.1021/es940482c
Matsi T., Keramidas V.Z., Environ. Pollut. 104 (1999) 107–112. DOI: https://doi.org/10.1016/S0269-7491(98)00145-6
Swanepoel J.C., Strydom C.A., Appl. Geochem. 17 (2002) 1143–1148. DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-2927(02)00005-7
Querol X., Moreno N., Umana J.C., Alastuey A., Hernandez E., Lòpez-Soler A., Plana F., Int. J. Coal Geol. 50 (2002) 413–423. DOI: https://doi.org/10.1016/S0166-5162(02)00124-6
Querol X., Alastuey A., Fernandez-Turiel J.L., Lopez-Soler A., Fuel 74 (1995) 1226-1231. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-2361(95)00044-6
Berkgaut V., Singer A., Appl. Clay Sci. 10 (1996) 369–378. DOI: https://doi.org/10.1016/0169-1317(95)00033-X
Querol X., Alastuey A., Lopez-Soler A., Plana F., Andres J.M., Juan R., Ferrer P., Ruiz C.R., Environ. Sci. Technol. 31 (1997) 2527-2533. DOI: https://doi.org/10.1021/es960937t
Chang H.L., Shih W.H., Ind. Eng. Chem. Res. 37 (1998) 71–78. DOI: https://doi.org/10.1021/ie970362o
Fotovat F., Kayemian H., Kayemeini M., Mater. Res. Bull. 44(1998) 913–917. DOI: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2008.08.008
Inada M., Eguchi Y., Enomoto N., Hojo J., Fuel 84 (2005) 299-304. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.08.012
PN-EN 196-21: 1997.
PN-EN 451-1:1998.
Derkowski A., Franus W., Beran E., Czímerová A., Powder Technol. 166/1 (2006), 47–54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2006.05.004
Derkowski A., Franus W., Waniak-Nowicka H., Czímerová A., Int. J. Miner. Process. 82 (2007) 57-68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.minpro.2006.10.001
Gillman G.P., Aust. J. Soil Res. 17 (1979) 129–139. DOI: https://doi.org/10.1071/SR9790129
Czurda K.A., Haus R., Appl. Clay Sci. 21 (2002) 13–20. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-1317(01)00088-6
Querol X., Umaña J.C., Plana F., Alastuey A., Lopez-Soler A., Medinaceli A., Valero A., Domingo M.J., Garcia-Rojo E., Fuel 80 (2001) 857-865. DOI: https://doi.org/10.1016/S0016-2361(00)00156-3
Querol X., Moreno N., Umana J.C., Juan R., Hernandez E., Fernandez-Pereira C., Ayora C., Janssen M., García-Mártinez J., Linares-Solano A., Cazorla-Amoros D., J. Chem. Technol. Biotechnol. 77 (2002) 292–298. DOI: https://doi.org/10.1002/jctb.597
Ruen-Ngam D., Rungsuk D., Apiratikul R., Pavasant P., J. Air & Waste Manage. Assoc. 59/10 (2009) 1140-1147. DOI: https://doi.org/10.3155/1047-3289.59.10.1140
Abstract views: 383
Downloads: 432

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.
