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  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS, FERRO, REAGENTES, INDÚSTRIA MINERAL, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

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    • ABNT

      MOREIRA, Gabriela Fernandes et al. XPS study on the mechanism of starch-hematite surface chemical complexation. Minerals Engineering, v. 110, p. 96-103, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2017.04.014. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Moreira, G. F., Peçanha, E. R., Monte, M. B. de M., Leal Filho, L. de S., & Stavale, F. (2017). XPS study on the mechanism of starch-hematite surface chemical complexation. Minerals Engineering, 110, 96-103. doi:10.1016/j.mineng.2017.04.014
    • NLM

      Moreira GF, Peçanha ER, Monte MB de M, Leal Filho L de S, Stavale F. XPS study on the mechanism of starch-hematite surface chemical complexation [Internet]. Minerals Engineering. 2017 ; 110 96-103.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2017.04.014
    • Vancouver

      Moreira GF, Peçanha ER, Monte MB de M, Leal Filho L de S, Stavale F. XPS study on the mechanism of starch-hematite surface chemical complexation [Internet]. Minerals Engineering. 2017 ; 110 96-103.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2017.04.014
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: REÚSO DA ÁGUA, DRENAGEM EM MINAS

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    • ABNT

      BUZZI, Daniella Cardoso et al. Water recovery from acid mine drainage by electrodialysis. Minerals Engineering, v. 40, n. Ja 2013, p. 82-89, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2012.08.005. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Buzzi, D. C., Viegas, L. S., Rodrigues, M. A. S., Bernardes, A. M., & Tenório, J. A. S. (2013). Water recovery from acid mine drainage by electrodialysis. Minerals Engineering, 40( Ja 2013), 82-89. doi:10.1016/j.mineng.2012.08.005
    • NLM

      Buzzi DC, Viegas LS, Rodrigues MAS, Bernardes AM, Tenório JAS. Water recovery from acid mine drainage by electrodialysis [Internet]. Minerals Engineering. 2013 ; 40( Ja 2013): 82-89.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2012.08.005
    • Vancouver

      Buzzi DC, Viegas LS, Rodrigues MAS, Bernardes AM, Tenório JAS. Water recovery from acid mine drainage by electrodialysis [Internet]. Minerals Engineering. 2013 ; 40( Ja 2013): 82-89.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2012.08.005
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: IQSC

    Assunto: ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      BEVILAQUA, Denise et al. Utilization of electrochemical impedance spectrosocpy for monitoring bornite (Cu5FeS4) oxidation by acidithiobacillus ferrooxidans. Minerals Engineering, v. 22, n. 3, p. 254-262, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2008.07.010. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Bevilaqua, D., Acciari, H. A., Arena, F. A., Benedetti, A. V., Fugivara, C. S., Tremiliosi Filho, G., & Garcia Júnior, O. (2009). Utilization of electrochemical impedance spectrosocpy for monitoring bornite (Cu5FeS4) oxidation by acidithiobacillus ferrooxidans. Minerals Engineering, 22( 3), 254-262. doi:10.1016/j.mineng.2008.07.010
    • NLM

      Bevilaqua D, Acciari HA, Arena FA, Benedetti AV, Fugivara CS, Tremiliosi Filho G, Garcia Júnior O. Utilization of electrochemical impedance spectrosocpy for monitoring bornite (Cu5FeS4) oxidation by acidithiobacillus ferrooxidans [Internet]. Minerals Engineering. 2009 ; 22( 3): 254-262.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2008.07.010
    • Vancouver

      Bevilaqua D, Acciari HA, Arena FA, Benedetti AV, Fugivara CS, Tremiliosi Filho G, Garcia Júnior O. Utilization of electrochemical impedance spectrosocpy for monitoring bornite (Cu5FeS4) oxidation by acidithiobacillus ferrooxidans [Internet]. Minerals Engineering. 2009 ; 22( 3): 254-262.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2008.07.010
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: MINÉRIOS, BRITAGEM, FLOTAÇÃO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Armando Fernandes da Veiga et al. Transforming iron ore processing – Simplifying the comminution and replacing reverse flotation with magnetic and gravity separation. Minerals Engineering, v. 199, p. 10 , 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108112. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Rodrigues, A. F. da V., Delboni Júnior, H., Silva, K., Zhou, J., Galvin, K. P., & Filippov, L. O. (2023). Transforming iron ore processing – Simplifying the comminution and replacing reverse flotation with magnetic and gravity separation. Minerals Engineering, 199, 10 . doi:10.1016/j.mineng.2023.108112
    • NLM

      Rodrigues AF da V, Delboni Júnior H, Silva K, Zhou J, Galvin KP, Filippov LO. Transforming iron ore processing – Simplifying the comminution and replacing reverse flotation with magnetic and gravity separation [Internet]. Minerals Engineering. 2023 ; 199 10 .[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108112
    • Vancouver

      Rodrigues AF da V, Delboni Júnior H, Silva K, Zhou J, Galvin KP, Filippov LO. Transforming iron ore processing – Simplifying the comminution and replacing reverse flotation with magnetic and gravity separation [Internet]. Minerals Engineering. 2023 ; 199 10 .[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108112
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: TANINO, HEMATITA, QUARTZO, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

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    • ABNT

      TOHRY, Arash et al. Tannin: an eco-friendly depressant for the green flotation separation of hematite from quartz. Minerals Engineering, v. 168, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.106917. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Tohry, A., Dehghan, R., Leal Filho, L. de S., & Chelgani, S. C. (2021). Tannin: an eco-friendly depressant for the green flotation separation of hematite from quartz. Minerals Engineering, 168, 1-11. doi:10.1016/j.mineng.2021.106917
    • NLM

      Tohry A, Dehghan R, Leal Filho L de S, Chelgani SC. Tannin: an eco-friendly depressant for the green flotation separation of hematite from quartz [Internet]. Minerals Engineering. 2021 ; 168 1-11.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.106917
    • Vancouver

      Tohry A, Dehghan R, Leal Filho L de S, Chelgani SC. Tannin: an eco-friendly depressant for the green flotation separation of hematite from quartz [Internet]. Minerals Engineering. 2021 ; 168 1-11.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.106917
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: BATERIAS ELÉTRICAS, AUTOMÓVEIS, HIDROMETALURGIA

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    • ABNT

      GUIMARÃES, Lucas Fonseca e BOTELHO JUNIOR, Amilton Barbosa e ESPINOSA, Denise Crocce Romano. Sulfuric acid leaching of metals from waste Li-ion batteries without using reducing agent. Minerals Engineering, v. 183, p. 1-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107597. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Guimarães, L. F., Botelho Junior, A. B., & Espinosa, D. C. R. (2022). Sulfuric acid leaching of metals from waste Li-ion batteries without using reducing agent. Minerals Engineering, 183, 1-14. doi:10.1016/j.mineng.2022.107597
    • NLM

      Guimarães LF, Botelho Junior AB, Espinosa DCR. Sulfuric acid leaching of metals from waste Li-ion batteries without using reducing agent [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 183 1-14.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107597
    • Vancouver

      Guimarães LF, Botelho Junior AB, Espinosa DCR. Sulfuric acid leaching of metals from waste Li-ion batteries without using reducing agent [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 183 1-14.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107597
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: SOLVENTE, NÍQUEL, COBALTO

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    • ABNT

      MURCIA SANTANILLA, Adriana Johanny et al. Structure investigation for nickel and cobalt complexes formed during solvent extraction with the extractants Cyanex 272, Versatic 10 and their mixtures. Minerals Engineering, v. 160, n. Ja , 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106691. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Murcia Santanilla, A. J., Aliprandini, P., Benvenuti , J., Tenório, J. A. S., & Espinosa, D. C. R. (2021). Structure investigation for nickel and cobalt complexes formed during solvent extraction with the extractants Cyanex 272, Versatic 10 and their mixtures. Minerals Engineering, 160( Ja ). doi:10.1016/j.mineng.2020.106691
    • NLM

      Murcia Santanilla AJ, Aliprandini P, Benvenuti J, Tenório JAS, Espinosa DCR. Structure investigation for nickel and cobalt complexes formed during solvent extraction with the extractants Cyanex 272, Versatic 10 and their mixtures [Internet]. Minerals Engineering. 2021 ; 160( Ja ):[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106691
    • Vancouver

      Murcia Santanilla AJ, Aliprandini P, Benvenuti J, Tenório JAS, Espinosa DCR. Structure investigation for nickel and cobalt complexes formed during solvent extraction with the extractants Cyanex 272, Versatic 10 and their mixtures [Internet]. Minerals Engineering. 2021 ; 160( Ja ):[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106691
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS, HEMATITA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      FÉLIX, Lizbet León et al. Starch adsorption on hematite surfaces: evidence of the adsorption mechanism dependence on the surface orientation. Minerals Engineering, v. 178, p. 1-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107429. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Félix, L. L., Moreira, G. F., Leal Filho, L. de S., & Stavale, F. (2022). Starch adsorption on hematite surfaces: evidence of the adsorption mechanism dependence on the surface orientation. Minerals Engineering, 178, 1-10. doi:10.1016/j.mineng.2022.107429
    • NLM

      Félix LL, Moreira GF, Leal Filho L de S, Stavale F. Starch adsorption on hematite surfaces: evidence of the adsorption mechanism dependence on the surface orientation [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ;178 1-10.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107429
    • Vancouver

      Félix LL, Moreira GF, Leal Filho L de S, Stavale F. Starch adsorption on hematite surfaces: evidence of the adsorption mechanism dependence on the surface orientation [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ;178 1-10.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107429
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: BAUXITA, PROCESSAMENTO DE MINERAIS INDUSTRIAIS, FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS

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    • ABNT

      MASSOLA, Camila Peres et al. Separation of silica from bauxite via froth flotation. Minerals Engineering, v. 22, p. 315-318, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2008.09.001. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Massola, C. P., Chaves, A. P., Lima, J. R. B. de, & Andrade, C. F. de. (2009). Separation of silica from bauxite via froth flotation. Minerals Engineering, 22, 315-318. doi:10.1016/j.mineng.2008.09.001
    • NLM

      Massola CP, Chaves AP, Lima JRB de, Andrade CF de. Separation of silica from bauxite via froth flotation [Internet]. Minerals Engineering. 2009 ;22 315-318.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2008.09.001
    • Vancouver

      Massola CP, Chaves AP, Lima JRB de, Andrade CF de. Separation of silica from bauxite via froth flotation [Internet]. Minerals Engineering. 2009 ;22 315-318.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2008.09.001
  • Source: Minerals Engineering. Unidades: RUSP, EP

    Subjects: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REJEITOS DE MINERAÇÃO, METAIS

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    • ABNT

      BOTELHO JUNIOR, Amilton Barbosa et al. Recovery of scandium from various sources: a critical review of the state of the art and future prospects. Minerals Engineering, v. 172, p. 1-20, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107148. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Botelho Junior, A. B., Espinosa, D. C. R., Vaughan, J., & Tenório, J. A. S. (2021). Recovery of scandium from various sources: a critical review of the state of the art and future prospects. Minerals Engineering, 172, 1-20. doi:10.1016/j.mineng.2021.107148
    • NLM

      Botelho Junior AB, Espinosa DCR, Vaughan J, Tenório JAS. Recovery of scandium from various sources: a critical review of the state of the art and future prospects [Internet]. Minerals Engineering. 2021 ; 172 1-20.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107148
    • Vancouver

      Botelho Junior AB, Espinosa DCR, Vaughan J, Tenório JAS. Recovery of scandium from various sources: a critical review of the state of the art and future prospects [Internet]. Minerals Engineering. 2021 ; 172 1-20.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107148
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: VANÁDIO, ADSORÇÃO, RESINAS

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    • ABNT

      VINCO, José Helber et al. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins. Minerals Engineering, v. 176, n. Ja 2022, p. 1-11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Vinco, J. H., Botelho Junior, A. B., Duarte, H. A., Espinosa, D. C. R., & Tenório, J. A. S. (2022). Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins. Minerals Engineering, 176( Ja 2022), 1-11. doi:10.1016/j.mineng.2021.107337
    • NLM

      Vinco JH, Botelho Junior AB, Duarte HA, Espinosa DCR, Tenório JAS. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 176( Ja 2022): 1-11.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337
    • Vancouver

      Vinco JH, Botelho Junior AB, Duarte HA, Espinosa DCR, Tenório JAS. Purification of an iron contaminated vanadium solution through ion exchange resins [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 176( Ja 2022): 1-11.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107337
  • Source: Minerals Engineering. Conference titles: Apresentado ao Applied Mineralogy. Unidade: EP

    Subjects: DEPÓSITOS MINERAIS, MINERAIS INDUSTRIAIS, PROCESSAMENTO DE MINERAIS INDUSTRIAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TASSINARI, Maria Manuela Maia Lé e KAHN, Henrique e RATTI, Giuliana. Process mineralogy studies of Corrego do Garimpo REE ore, Catalão-I alkaline complex, Goias, Brazil. Minerals Engineering. Oxford: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://probe.usp.br/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=08926875&issue=v14i0012&article=1609_pmsocdocacgb&form=pdf&file=file.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2001
    • APA

      Tassinari, M. M. M. L., Kahn, H., & Ratti, G. (2001). Process mineralogy studies of Corrego do Garimpo REE ore, Catalão-I alkaline complex, Goias, Brazil. Minerals Engineering. Oxford: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://probe.usp.br/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=08926875&issue=v14i0012&article=1609_pmsocdocacgb&form=pdf&file=file.pdf
    • NLM

      Tassinari MMML, Kahn H, Ratti G. Process mineralogy studies of Corrego do Garimpo REE ore, Catalão-I alkaline complex, Goias, Brazil [Internet]. Minerals Engineering. 2001 ; 14( 12): 1609-1617.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://probe.usp.br/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=08926875&issue=v14i0012&article=1609_pmsocdocacgb&form=pdf&file=file.pdf
    • Vancouver

      Tassinari MMML, Kahn H, Ratti G. Process mineralogy studies of Corrego do Garimpo REE ore, Catalão-I alkaline complex, Goias, Brazil [Internet]. Minerals Engineering. 2001 ; 14( 12): 1609-1617.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://probe.usp.br/cgi-bin/sciserv.pl?collection=journals&journal=08926875&issue=v14i0012&article=1609_pmsocdocacgb&form=pdf&file=file.pdf
  • Source: Minerals Engineering. Conference titles: Symposium on Processing of Complex and Refractory Ores. Unidade: EP

    Subjects: REFRATÁRIOS, FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LEAL FILHO, Laurindo de Salles et al. Process mineralogy studies for optimizing the flotation performance of two refractory phosphate ores. Minerals Engineering. [S.l.]: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0892-6875(93)90063-S. Acesso em: 24 abr. 2024. , 1993
    • APA

      Leal Filho, L. de S., Assis, S. M. de, Araujo, A. C., & Chaves, A. P. (1993). Process mineralogy studies for optimizing the flotation performance of two refractory phosphate ores. Minerals Engineering. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/0892-6875(93)90063-S
    • NLM

      Leal Filho L de S, Assis SM de, Araujo AC, Chaves AP. Process mineralogy studies for optimizing the flotation performance of two refractory phosphate ores [Internet]. Minerals Engineering. 1993 ;6 ( 8-10 spec.): 907-16.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/0892-6875(93)90063-S
    • Vancouver

      Leal Filho L de S, Assis SM de, Araujo AC, Chaves AP. Process mineralogy studies for optimizing the flotation performance of two refractory phosphate ores [Internet]. Minerals Engineering. 1993 ;6 ( 8-10 spec.): 907-16.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/0892-6875(93)90063-S
  • Source: Minerals Engineering. Conference titles: Minerals Engineering'98. Unidade: EP

    Subjects: PROCESSAMENTO MINERAL, INDÚSTRIA MINERAL, ECONOMIA MINERAL

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TORRES, Vanessa de Macedo e CHAVES, Arthur Pinto e MEECH, John A. Process design for gold ores: a diagnostic approach. Minerals Engineering. Oxford: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 24 abr. 2024. , 1999
    • APA

      Torres, V. de M., Chaves, A. P., & Meech, J. A. (1999). Process design for gold ores: a diagnostic approach. Minerals Engineering. Oxford: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Torres V de M, Chaves AP, Meech JA. Process design for gold ores: a diagnostic approach. Minerals Engineering. 1999 ;12( 3): 245-254.[citado 2024 abr. 24 ]
    • Vancouver

      Torres V de M, Chaves AP, Meech JA. Process design for gold ores: a diagnostic approach. Minerals Engineering. 1999 ;12( 3): 245-254.[citado 2024 abr. 24 ]
  • Source: Minerals Engineering. Conference titles: Apresentado ao Flotation 2000. Unidade: EP

    Subjects: PROCESSAMENTO MINERAL, FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS, INDÚSTRIA MINERAL

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BARROS, L. A. F. e LEAL FILHO, Laurindo de Salles e PERES, A. E. C. Plant practice innovations in a phosphate concentrator: Technical note. Minerals Engineering. Oxford: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 24 abr. 2024. , 2001
    • APA

      Barros, L. A. F., Leal Filho, L. de S., & Peres, A. E. C. (2001). Plant practice innovations in a phosphate concentrator: Technical note. Minerals Engineering. Oxford: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Barros LAF, Leal Filho L de S, Peres AEC. Plant practice innovations in a phosphate concentrator: Technical note. Minerals Engineering. 2001 ; 14( 1): 117-121.[citado 2024 abr. 24 ]
    • Vancouver

      Barros LAF, Leal Filho L de S, Peres AEC. Plant practice innovations in a phosphate concentrator: Technical note. Minerals Engineering. 2001 ; 14( 1): 117-121.[citado 2024 abr. 24 ]
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS, REAGENTES, FERRO

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    • ABNT

      SILVA, Klaydison et al. New perspectives in iron ore flotation: use of collector reagents without depressants in reverse cationic flotation of quartz. Minerals Engineering, v. 170, p. 1-21, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107004. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Silva, K., Filippov, L. O., Piçarra, A., Flilippova, I. V., Lima, N. P., Skliar, A., et al. (2021). New perspectives in iron ore flotation: use of collector reagents without depressants in reverse cationic flotation of quartz. Minerals Engineering, 170, 1-21. doi:10.1016/j.mineng.2021.107004
    • NLM

      Silva K, Filippov LO, Piçarra A, Flilippova IV, Lima NP, Skliar A, Faustino LM, Leal Filho L de S. New perspectives in iron ore flotation: use of collector reagents without depressants in reverse cationic flotation of quartz [Internet]. Minerals Engineering. 2021 ; 170 1-21.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107004
    • Vancouver

      Silva K, Filippov LO, Piçarra A, Flilippova IV, Lima NP, Skliar A, Faustino LM, Leal Filho L de S. New perspectives in iron ore flotation: use of collector reagents without depressants in reverse cationic flotation of quartz [Internet]. Minerals Engineering. 2021 ; 170 1-21.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107004
  • Source: Minerals Engineering. Conference titles: Flotation 2000. Unidade: EP

    Subjects: PROCESSAMENTO MINERAL, FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS, REATORES QUÍMICOS

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    • ABNT

      LEAL FILHO, Laurindo de Salles et al. Molecular modelling of reagents for flotation processes. Minerals Engineering. Oxford: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0892-6875(00)00133-3. Acesso em: 24 abr. 2024. , 2000
    • APA

      Leal Filho, L. de S., Seidl, P. R., Correia, J. C. G., & Cerqueira, L. C. K. (2000). Molecular modelling of reagents for flotation processes. Minerals Engineering. Oxford: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/S0892-6875(00)00133-3
    • NLM

      Leal Filho L de S, Seidl PR, Correia JCG, Cerqueira LCK. Molecular modelling of reagents for flotation processes [Internet]. Minerals Engineering. 2000 ; 13[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0892-6875(00)00133-3
    • Vancouver

      Leal Filho L de S, Seidl PR, Correia JCG, Cerqueira LCK. Molecular modelling of reagents for flotation processes [Internet]. Minerals Engineering. 2000 ; 13[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0892-6875(00)00133-3
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: CLASSIFICAÇÃO DE MINERAIS, REOLOGIA, HIDROCICLONES

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TAVARES, L. M. et al. Modeling classification in small-diameter hydrocyclones under variable rheological conditions. Minerals Engineering, v. 15, n. 8, p. 613-622, 2002Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0892-6875(02)00085-7. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Tavares, L. M., Souza, L. L. G., Lima, J. R. B. de, & Possa, M. V. (2002). Modeling classification in small-diameter hydrocyclones under variable rheological conditions. Minerals Engineering, 15( 8), 613-622. doi:10.1016/s0892-6875(02)00085-7
    • NLM

      Tavares LM, Souza LLG, Lima JRB de, Possa MV. Modeling classification in small-diameter hydrocyclones under variable rheological conditions [Internet]. Minerals Engineering. 2002 ; 15( 8): 613-622.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0892-6875(02)00085-7
    • Vancouver

      Tavares LM, Souza LLG, Lima JRB de, Possa MV. Modeling classification in small-diameter hydrocyclones under variable rheological conditions [Internet]. Minerals Engineering. 2002 ; 15( 8): 613-622.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0892-6875(02)00085-7
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: EP

    Subjects: FLOTAÇÃO DE MINÉRIOS, AGITAÇÃO DE LÍQUIDOS

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    • ABNT

      SAFARI, Mehdi et al. Investigation of the reverse flotation of iron ore in three different flotation cells: Mechanical, oscillating grid and pneumatic. Minerals Engineering, v. 150, p. 1-7, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106283. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Safari, M., Hoseinian, F. S., Deglon, D. A., Leal Filho, L. de S., & Pinto, T. C. de S. (2020). Investigation of the reverse flotation of iron ore in three different flotation cells: Mechanical, oscillating grid and pneumatic. Minerals Engineering, 150, 1-7. doi:10.1016/j.mineng.2020.106283
    • NLM

      Safari M, Hoseinian FS, Deglon DA, Leal Filho L de S, Pinto TC de S. Investigation of the reverse flotation of iron ore in three different flotation cells: Mechanical, oscillating grid and pneumatic [Internet]. Minerals Engineering. 2020 ; 150 1-7.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106283
    • Vancouver

      Safari M, Hoseinian FS, Deglon DA, Leal Filho L de S, Pinto TC de S. Investigation of the reverse flotation of iron ore in three different flotation cells: Mechanical, oscillating grid and pneumatic [Internet]. Minerals Engineering. 2020 ; 150 1-7.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106283
  • Source: Minerals Engineering. Unidade: IQ

    Subjects: LÍTIO, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      QUARTAROLLI, Lucas Fonseca et al. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering, v. 186, p. 1-8 art. 107747, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Quartarolli, L. F., Brandão, B. B. N. S., Silveira Junior, A. T., & Nakamura, M. (2022). Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering, 186, 1-8 art. 107747. doi:10.1016/j.mineng.2022.107747
    • NLM

      Quartarolli LF, Brandão BBNS, Silveira Junior AT, Nakamura M. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 186 1-8 art. 107747.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747
    • Vancouver

      Quartarolli LF, Brandão BBNS, Silveira Junior AT, Nakamura M. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy [Internet]. Minerals Engineering. 2022 ; 186 1-8 art. 107747.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747

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