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
Google Scholar
Matsi T., Keramidas V.Z., Environ. Pollut. 104 (1999) 107–112.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0269-7491(98)00145-6
Google Scholar
Swanepoel J.C., Strydom C.A., Appl. Geochem. 17 (2002) 1143–1148.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-2927(02)00005-7
Google Scholar
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
Google Scholar
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
Google Scholar
Berkgaut V., Singer A., Appl. Clay Sci. 10 (1996) 369–378.
DOI: https://doi.org/10.1016/0169-1317(95)00033-X
Google Scholar
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
Google Scholar
Chang H.L., Shih W.H., Ind. Eng. Chem. Res. 37 (1998) 71–78.
DOI: https://doi.org/10.1021/ie970362o
Google Scholar
Fotovat F., Kayemian H., Kayemeini M., Mater. Res. Bull. 44(1998) 913–917.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2008.08.008
Google Scholar
Inada M., Eguchi Y., Enomoto N., Hojo J., Fuel 84 (2005) 299-304.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.08.012
Google Scholar
PN-EN 196-21: 1997.
Google Scholar
PN-EN 451-1:1998.
Google Scholar
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
Google Scholar
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
Google Scholar
Gillman G.P., Aust. J. Soil Res. 17 (1979) 129–139.
DOI: https://doi.org/10.1071/SR9790129
Google Scholar
Czurda K.A., Haus R., Appl. Clay Sci. 21 (2002) 13–20.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-1317(01)00088-6
Google Scholar
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
Google Scholar
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
Google Scholar
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
Google Scholar
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.