<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ipolytech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">iPolytech Journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>iPolytech Journal</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2782-4004</issn><issn pub-type="epub">2782-6341</issn><publisher><publisher-name>Irkutsk National Research Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21285/1814-3520-2025-1-133-147</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">ipolytech-919</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕТАЛЛУРГИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>METALLURGY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Гидротермальное взаимодействие сфалерита с растворами сульфата меди в присутствии лигносульфоната натрия</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hydrothermal interaction of sphalerite with copper sulfate solutions in the presence of sodium lignosulfonate</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шарипова</surname><given-names>У. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sharipova</surname><given-names>U. R.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Шарипова Ульяна Рамильевна, инженер-исследователь научной лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов</p><p>620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Uliana R. Sharipova, Research Engineer, Scientific Laboratory of Advanced Technologies for Complex Processing of Mineral and Technogenic Raw Materials of Non-Ferrous and Ferrous Metals</p><p>19, Mira St., Ekaterinburg 620002</p></bio><email xlink:type="simple">ursharipova@urfu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8405-8100</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Третьяк</surname><given-names>М. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tretiak</surname><given-names>M. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Третьяк Максим Алексеевич, к.т.н., младший научный сотрудник научной лабораторией перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов</p><p>620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Maksim A. Tretiak, Cand. Sci. (Eng.), Junior Researcher, Scientific Laboratory of Advanced Technologies for Complex Processing of Mineral and Technogenic Raw Materials of Non-Ferrous and Ferrous Metals</p><p>19, Mira St., Ekaterinburg 620002</p></bio><email xlink:type="simple">m.a.tretiak@urfu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1415-4484</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Каримов</surname><given-names>К. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Karimov</surname><given-names>K. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Каримов Кирилл Ахтямович, к.т.н., старший научный сотрудник научной лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов</p><p>620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kirill A. Karimov, Cand. Sci. (Eng.), Senior Researcher, Scientific Laboratory of Advanced Technologies for Complex Processing of Mineral and Technogenic Raw Materials of Non-Ferrous and Ferrous Metals</p><p>19, Mira St., Ekaterinburg 620002</p></bio><email xlink:type="simple">kirill_karimov07@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5940-040X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рогожников</surname><given-names>Д. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rogozhnikov</surname><given-names>D. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Рогожников Денис Александрович, д.т.н., доцент, заведующий научной лабораторией перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов</p><p>620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Denis A. Rogozhnikov, Dr.Sci. (Eng.), Associate Professor, Head of the Laboratory, Scientific Laboratory of Advanced Technologies for Complex Processing of Mineral and Technogenic Raw Materials of Non-Ferrous and Ferrous Metals</p><p>19, Mira St., Ekaterinburg 620002</p></bio><email xlink:type="simple">darogozhnikov@urfu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>03</month><year>2025</year></pub-date><volume>29</volume><issue>1</issue><fpage>133</fpage><lpage>147</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шарипова У.Р., Третьяк М.А., Каримов К.А., Рогожников Д.А., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шарипова У.Р., Третьяк М.А., Каримов К.А., Рогожников Д.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sharipova U.R., Tretiak M.A., Karimov K.A., Rogozhnikov D.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://ipolytech.elpub.ru/jour/article/view/919">https://ipolytech.elpub.ru/jour/article/view/919</self-uri><abstract><p>Цель – исследование эффективности введения поверхностно-активного вещества – лигносульфоната натрия – в процесс гидротермальной обработки сульфида цинка растворами сульфата меди. Растворы анализировали оптико-эмиссионным спектральным методом, кеки – на волновом рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL ADVANT’X. Обработка полученных данных проводилась с использованием пакетов прикладных программ: MS Excel, OriginPro и Statgraphics. Анализ размера частиц осуществлялся методом лазерной дифракции на приборе Bettersize ST. Изучена эффективность добавления лигносульфоната натрия на гидротермальное извлечение цинка из сфалерита. Установлено, что добавка данного поверхностно-активного вещества улучшает осаждение меди на поверхности сфалерита, что повышает уровень извлечения цинка в раствор. Было изучено влияние следующих параметров: количества лигносульфоната (0–1 г/дм3), температуры (180–220°С), концентраций серной кислоты (10–30 г/дм3) и меди (6–24 г/дм3); выявлены оптимальные условия для максимального извлечения цинка (55–71%) в продуктивный раствор и осаждения меди (45–83%) на кеке. Показано, что повышение температуры способствует увеличению скорости реакции и растворимости металлов. Выявлено, что изменение концентраций серной кислоты и меди влияет на равновесие реакций и эффективность извлечения цинка в раствор и осаждение меди из раствора. В ходе проведенных экспериментов установлены оптимальные параметры гидротермальной обработки: концентрация лигносульфоната – 0,25 г/дм³, температура – 220°C, концентрация серной кислоты – 10 г/дм³, начальная концентрация меди – 15 г/дм³. При данных параметрах за 120 мин в раствор извлекается 74% цинка и осаждается 83% меди на кеке. Таким образом, выявлено положительное влияние лигносульфоната натрия на процесс гидротермальной обработки сфалерита: введение данной добавки в количестве не более 0,25 г/дм³ интенсифицировало процесс, ускоряя обработку сфалерита в 1,5–2 раза.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The present paper aims to study the efﬁciency of using sodium lignosulfonate surfactant for hydrothermal treatment of zinc sulﬁde with copper sulfate solutions. The solutions were analyzed by the optical emission spectral method; an ARL ADVANT’X wave X-ray ﬂuorescence spectrometer was used to study cakes. MS Excel, OriginPro, and Statgraphics software packages were used for data processing. Particle size was determined using a Bettersize ST laser diffraction particle size analyzer. We have studied the effect of sodium lignosulfonate on the hydrothermal extraction of zinc from sphalerite. The addition of this surfactant enhances the precipitation of copper on the sphalerite surface, thus increasing the degree of zinc extraction into the solution. Effects of temperature (180–220°C) and concentration of lignosulfonate (0–1 g/dm3), sulfuric acid (10–30 g/dm3), and copper (6–24 g/dm3) has been studied; optimal conditions for the maximum zinc extraction of 55–71% into the pregnant solution and copper cake precipitation of 45–83% were identiﬁed. Elevated temperatures increase the reaction rate and solubility of metals. Changes in the concentrations of sulfuric acid and copper affect the equilibrium of reactions and the efﬁciency of copper precipitation and zinc extraction into the solution. The performed experiments have resulted in the optimal parameters of hydrothermal treatment: 0.25 g/dm³ lignosulfonate concentration, 220°C temperature, 10 g/dm³ sulfuric acid concentration, and 15 g/dm³ initial copper concentration. For these parameters, 74% of zinc is extracted into the solution in 120 min and 83% of copper is deposited on the cake. Thus, the effect of sodium lignosulfonate on the hydrothermal treatment of sphalerite can be stated as positive: the concentration of this additive below 0.25 g/dm³ accelerates sphalerite treatment by 1.5–2 times.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>автоклав</kwd><kwd>гидротермальная обработка</kwd><kwd>сфалерит</kwd><kwd>лигносульфонат натрия</kwd><kwd>медь</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>autoclave</kwd><kwd>hydrothermal treatment</kwd><kwd>sphalerite</kwd><kwd>sodium lignosulfonate</kwd><kwd>copper</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда № 22-79-10290. Аналитические исследования выполнены при финансовой поддержке Госзадания РФ по Гранту № 075-03-2021-051/5 (FEUZ-2021-0017).</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The study was carried out under the Russian Science Foundation project No. 22-79-10290. Analytical studies were funded by the Grant No. 075-03-2021-051/5 (FEUZ-2021-0017) of the State Assignment of the Russian Federation.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шумская Е.Н., Поперечникова О.Ю., Тихонов Н.О. Разработка технологии обогащения труднообогатимой кол чеданной полиметаллической руды Корбалихинского месторождения // Горный журнал. 2014. № 11. С. 78–83. http://doi.org/10.17580/gzh.2016.11.08. EDN: SZEWFP.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shumskaya E.N., Poperechnikova O.Yu., Tikhonov N.O. Development of technology of concentration of complex pyrite polymetallic ore of Korbalikhinskoe deposit. Gornyi Zhurnal. 2014;11:78-83. (In Russ.). http://doi.org/10.17580/gzh.2016.11.08. EDN: SZEWFP.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абишев Д., Еремин Ю. Обогащение тонковкрапленных руд – приоритетное направление горно-металлургического комплекса // Промышленность Казахстана. 2000. № 10. С. 96–99.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Abishev D., Eremin Yu. Concentration of ﬁnely disseminated ores as a priority direction of the mining and metallurgical complex. Industry of Kazakhstan. 2000;10:96-99. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чантурия В.А. Инновационные технологии комплексной и глубокой переработки минерального сырья сложного вещественного состава // Инновационные процессы комплексной переработки природного и техногенного минерального сырья (Плаксинские чтения): матер. Междунар. конф. (г. Апатиты, 21–26 сентября 2020 г.). Апатиты: Кольский научный центр РАН, 2020. С. 3–4. EDN: MABCBV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chanturiya V.A. Innovative technologies for complex and deep processing of mineral raw materials with complex material composition. In: Innovacionnye processy kompleksnoj pererabotki prirodnogo i tekhnogennogo mineral’nogo syr’ya (Plaksinskie chteniya) = Innovative processes of complex processing of natural and technogenic mineral raw materials (Plaksin readings): Proceedings of the International Conference 21–26 September 2020, Apatity. Apatity: Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences; 2020, р. 3-4. (In Russ.). EDN: MABCBV.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Орлов А.К., Коновалов Г.В., Бодуэн А.Я. Пирометаллургическая селекция медно-цинковых материалов // Записки Горного института. 2011. Т. 192. С. 65–68. http://doi.org/10.21285/1814-3520-2020-2-421-433. EDN: ROWETD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Orlov A.K., Konovalov G.V., Bоduen A.J. Pyrometallurgical selection of copper-zinc materials. Journal of Mining Institute. 2011;192:65-68. (In Russ.). http://doi.org/10.21285/1814-3520-2020-2-421-433. EDN: ROWETD.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Булатов К.В., Жуков В.П. Технологические возможности металлургической переработки промпродуктов обогащения полиметаллических руд и обеднения шлаков медеплавильного производства в агрегате «Победа» // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2020. Т. 24. № 2. С. 421–433. http://doi.org/10.21285/1814-3520-2020-2-421-433. EDN: OUSGWL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bulatov K.V., Zhukov V.P. Technological capabilities for metallurgical processing of industrial products in polymetallic ore preparation and copper smelting slag depletion in the Pobeda smelting unit. Proceedings of Irkutsk State Technical University. 2020;24(2):421-433. (In Russ.). https://doi.org/10.21285/1814-3520-2020-2-421-433. EDN: OUSGWL.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шнеерсон Я.М., Набойченко С.С. Тенденции развития автоклавной гидрометаллургии цветных металлов // Цветные металлы. 2011. № 3. С. 15–20. EDN: NFAQJB.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shneerson Ya.M., Naboichenko S.S. Tendencies of non-ferrous metals autoclave hydrometallurgy development. Tsvetnye metally. 2011;3:15-20. (In Russ.). EDN: NFAQJB.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лапин А.Ю., Шнеерсон Я.М. История создания и освоения автоклавно-гидрометаллургической технологии по переработке никель-пирротиновых концентратов // Цветные металлы. 2020. № 9. С. 57–64. EDN: QAWUXI.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lapin A.Yu., Shneerson Ya.M. Creation and development history of autoclave-hydrometallurgical technology for processing nickel-pyrrhotite concentrates. Tsvetnye metally. 2020;9:57-64. (In Russ.). EDN: QAWUXI.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кочин В.А., Набойченко С.С., Лебедь А.Б., Мальцев Г.И. Автоклавно-флотационная схема переработки Cu – Pb – Zn-концентратов // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 196. EDN: RXUOZP.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kochin V.A., Naboichenko S.S., Lebed A.B., Maltcev G.I. Pressure leaching–ﬂotation method processing Cu – Pb – Zn concentrates. Modern problems of science and education. 2013;2:196. (In Russ.). EDN: RXUOZP.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kritskii A., Karimov K., Naboichenko S. Pressure leaching of chalcopyrite concentrate: iron removal from leaching residues // Solid State Phenomena. 2020. Vol. 299. Р. 1052–1057. http://doi.org/10.4028/www.scientiﬁc.net/SSP.299.1052. EDN: TRLLKB.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kritskii A., Karimov K., Naboichenko S. Pressure leaching of chalcopyrite concentrate: iron removal from leaching residues. Solid State Phenomena. 2020;299:1052-1057. http://doi.org/10.4028/www.scientiﬁc.net/SSP.299.1052. EDN: TRLLKB.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kritskii A.A., Naboichenko S.S., Karimov K.A., Vivek A., Lundström M. Hydrothermal pretreatment of chalcopyrite concentrate with copper sulfate solution // Hydrometallurgy. 2020. Vol. 195. Р. 105478. http://doi.org/10.1016/j.hydromet.2020.105359. EDN: JBCCPP.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kritskii A.A., Naboichenko S.S., Karimov K.A., Vivek A., Lundström M. Hydrothermal pretreatment of chalcopyrite concentrate with copper sulfate solution. Hydrometallurgy. 2020;195:105478. http://doi.org/10.1016/j.hydromet.2020.105359. EDN: JBCCPP.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kritskii A., Celep O., Yazici E., Deveci H., Naboichenko S. Hydrothermal treatment of sphalerite and pyrite particles with CuSO4 solution // Minerals Engineering. 2022. Vol. 180. Р. 107507. http://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107507.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kritskii A., Celep O., Yazici E., Deveci H., Naboichenko S. Hydrothermal treatment of sphalerite and pyrite particles with CuSO4 solution. Minerals Engineering. 2022;180:107507. http://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107507.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kritskii A., Fuentes G., Deveci H. A critical review of hydrothermal treatment of sulﬁde minerals with Cu(II) solution in H2SO4 media // Hydrometallurgy. 2024. Vol. 231. Iss. 12. Р. 106413. http://doi.org/10.1016/j.hydromet.2024.106413.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kritskii A., Fuentes G., Deveci H. A critical review of hydrothermal treatment of sulﬁde minerals with Cu(II) solution in H2SO4 media. Hydrometallurgy. 2024;231:106413. http://doi.org/10.1016/j.hydromet.2024.106413.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fomenko I.V., Pleshkov M.A., Shneerson Y.M., Ospanov E.A., Shakalov A.A., Naboichenko S.S. Low-grade copper concentrate puriﬁcation and enrichment by complex pressure oxidation-hydrothermal alteration technology // 10th Conference proceedings of COM + COPPER (Vancouver, 18–21 August 2019). Montreal: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2019. 13 p. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/347949233_LOW-GRADE_COPPER_CONCENTRATE_PURIFICATION_AND_ENRICHMENT_BY_COMPLEX_PRESSURE_OXIDATION_-HYDROTHERMAL_ALTERATION_TECHNOLOGY (дата обращения: 28.09.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fomenko I.V., Pleshkov M.A., Shneerson Y.M., Ospanov E.A., Shakalov A.A., Naboichenko S.S. Low-grade copper concentrate puriﬁcation and enrichment by complex pressure oxidation-hydrothermal alteration technology. In: 10th Conference proceedings of COM + COPPER. 18–21 August 2019, Vancouver. Montreal: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum; 2019, 13 p. Available from: https://www.researchgate.net/publication/347949233_LOW-GRADE_COPPER_CONCENTRATE_PURIFICATION_AND_ENRICHMENT_BY_COMPLEX_PRESSURE_OXIDATION_-HYDROTHERMAL_ALTERATION_TECHNOLOGY [Accessed 28th September 2024].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ковязин А.А., Тимофеев К.Л., Мальцев Г.И., Краюхин С.А. Гидротермальное осаждение меди из растворов выщелачивания металлургических пылей // iPolytech Journal. 2024. Т. 28. № 3. С. 547–561. https://doi.org/10.21285/1814-3520-2024-3-547-561. EDN: UYMDXG.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kovyazin A.A., Timofeev K.L., Maltsev G.I., Krayukhin S.A. Hydrothermal precipitation of copper from leaching solutions of metallurgical dusts. iPolytech Journal. 2024;28(2):547-561. (In Russ.). https://doi.org/10.21285/1814-3520-2024-3-547-561. EDN: UYMDXG.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kritskii A., Naboichenko S. Hydrothermal treatment of arsenopyrite particles with CuSO4 Solution // Materials. 2021. Vol. 14. Iss. 23. Р. 7472. http://doi.org/10.3390/MA14237472. EDN: ORSDOU.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kritskii A., Naboichenko S. Hydrothermal treatment of arsenopyrite particles with CuSO4 Solution. Materials. 2021;14(23):7472. http://doi.org/10.3390/MA14237472. EDN: ORSDOU.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ViñalsJ., FuentesG., HernándezM.C., HerrerosO. Transformationofsphaleriteparticlesintocoppersulﬁdeparticles by hydrothermal treatment with Cu(II) ions // Hydrometallurgy. 2004. Vol. 75. Iss. 1-4. Р. 177–187. http://doi.org/10.1016/j.hydromet.2004.07.005.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Viñals J., Fuentes G., Hernández M.C., Herreros O. Transformation of sphalerite particles into copper sulﬁde particles by hydrothermal treatment with Cu(II) ions. Hydrometallurgy. 2004;75(1-4):177-187. http://doi.org/10.1016/j.hydromet.2004.07.005.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Луговицкая Т.Н., Колмачихина Э.Б., Набойченко С.С. К вопросу о применении поверхностно-активных веществ для интенсификации процессов высокотемпературного автоклавного выщелачивания сульфидных минералов // Современные технологии производства цветных металлов: матер. Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию С.С. Набойченко (г. Екатеринбург, 24–25 марта 2022 г.). Екатеринбург: Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2022. С. 59–64. EDN: UXXVLK.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lugovitskaya T.N., Kolmachikhina E.B., Nabojchenko S.S. On surfactant application to intensify high-temperature pressure leaching of sulﬁde minerals. In: Sovremennye tekhnologii proizvodstva cvetnyh metallov: materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvyashchennoj 80-letiyu S.S. Naboichenko = Modern production technologies of non-ferrous metals: Proceedings of International scientiﬁc conference dedicated to the 80th anniversary of S.S. Naboichenko. 24–25 March 2022, Ekaterinburg. Ekaterinburg: Ural Federal University named after the President of Russia B.N. Yeltsin; 2022, р. 59-64. (In Russ.). EDN: UXXVLK.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нафталь М.Н. Применение комбинированного поверхностно-активного вещества – перспективное направление совершенствования технологии автоклавно-окислительного выщелачивания никель-пирротиновых концентратов // Цветные металлы. 2011. № 10. C. 47–53. EDN: OIIZQX.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Naftal M.N. Usage of combined surface-active materials is prospective direction for improvement of technology of autoclave-oxidation leaching of nickel-pyrrhotine concentrates. Tsvetnye metally. 2011;10:47-53. (In Russ.). EDN: OIIZQX.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нафталь М.Н., Выдыш А.В., Сухобаевский И.Ю., Бельский А.Н., Асанова И.И. Воздействие лигносульфонатов на поведение элементной серы при автоклавном выщелачивании никель-пирротиновых концентратов // Цветные металлы. 2009. № 1. С. 25–33. EDN: JVXGCG.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Naftal M.N., Vydysh A.V., Sukhobaevsky I.Yu., Belsky A.N., Asanova I.I. Effect of lignosulphonates on behavior of elemental sulphur in the technology of autoclave hydrometallurgy of nickel-pyrrhotite concentrates. Tsvetnye metally. 2009;1:25-33. (In Russ.). EDN: JVXGCG.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хазиева Э.Б., Свиридов В.В., Набойченко С.С., Меньщиков В.А. Влияние поверхностно-активных веществ на состояние серы при автоклавном выщелачивании цинковых концентратов // Цветные металлы. 2017. № 2. С. 46–50. http://doi.org/10.17580/tsm.2017.02.07. EDN: YGSDNZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khazieva E.B., Sviridov V.V., Naboichenko S.S., Menshchikov V.A. Inﬂuence of surface-active substances on sulfur state during the autoclave leaching of zinc concentrates. Tsvetnye metally. 2017;2:46-50. http://doi.org/10.17580/tsm.2017.02.07. (In Russ.). EDN: YGSDNZ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колмачихина Э.Б., Луговицкая Т.Н., Третьяк М.А., Наумов К.Д. Кинетические исследования влияния поверхностно-активных веществ на показатели автоклавного выщелачивания сульфидных цинковых концентратов // VIII Информационная школа молодого ученого: докл. Всерос. междисциплинарной молодеж. науч. конф. с междунар. участием (г. Екатеринбург, 21–24 сентября 2020 г.). Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2020. С. 32–41. http://doi.org/10.32460/ishmu-2020-8-0004. EDN: RGPSRN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kolmachikhina E.B., Lugovitskaya T.N., Tretiak M.A., Naumov K.D. Kinetic studies of surfactant inﬂuence on zinc sulﬁde concentrate pressure leaching performance. In: VIII Informatsionnaya shkola molodogo uchenogo: doklady Vserossiiskoi mezhdisciplinarnoi molodezhnoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem = 8th Information School of Young Scientists: reports of All-Russian interdisciplinary youth scientiﬁc conference with international participation. 21–24 September 2020, Ekaterinburg. Ekaterinburg: UMC UPI; 2020, р. 32-41. (In Russ.). http://doi.org/10.32460/ishmu-2020-8-0004. EDN: RGPSRN.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru"></mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
