<?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">cvmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия вузов. Цветная металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0021-3438</issn><issn pub-type="epub">2412-8783</issn><publisher><publisher-name>НИТУ МИСИС</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/0021-3438-2023-6-5-12</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">cvmet-1550</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>Обогащение руд цветных металлов</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Mineral Processing of Non-Ferrous Metals</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Применение микроволнового излучения для декрипитации сподумена Колмозерского месторождения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Application of microwave radiation for decrepitation of spodumene from the Kolmozerskoe deposit</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5055-9430</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Криволапова</surname><given-names>О. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Krivolapova</surname><given-names>O. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ольга Николаевна Криволапова – к.т.н., доцент кафедры цветных металлов и золота,</p><p>119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Olga N. Krivolapova – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor of the Department of Nonferrous Metals and Gold,</p><p>4, build. 1, Leninskiy Prosp., Moscow, 119049.</p></bio><email xlink:type="simple">onk@misis.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/0009-0007-7674-526X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Фуреев</surname><given-names>И. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Fureev</surname><given-names>I. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Илья Леонидович Фуреев – руководитель направления лаборатории комплексной переработки рудного сырья,</p><p>111524, г. Москва, ул. Электродная, 2, стр. 1.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ilya L. Fureev – Head of the Department of the Laboratory for the Complex Processing of Ore Raw Materials,</p><p>2, build. 1, Elektrodnaya Str., Moscow, 111524.</p></bio><email xlink:type="simple">ifureev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National University of Science and Technology “MISIS”</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (АО «Гиредмет»)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>State Research and Design Institute of the Rare Metal Industry (Giredmet JSC)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>02</day><month>01</month><year>2024</year></pub-date><volume>29</volume><issue>6</issue><fpage>5</fpage><lpage>12</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Криволапова О.Н., Фуреев И.Л., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Криволапова О.Н., Фуреев И.Л.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Krivolapova O.N., Fureev I.L.</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://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1550">https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1550</self-uri><abstract><p>Литий-ионная промышленность демонстрирует быстрорастущий спрос на Li-содержащие соединения. Сподумен является одним из основных промышленных минералов для производства этого металла. Он имеет 3 полиморфные формы. В природе – это α-сподумен, который обладает высокой устойчивостью к химическому воздействию благодаря своей компактной структуре, содержащей оксиды кремния и алюминия. Микроволновое излучение превращает α-сподумен сначала в γ-, а после в β-форму, и известно, что последняя может подвергаться химическому воздействию с целью извлечения лития. Основываясь на этом факте, была проведена микроволновая процедура воздействия на α-сподумен, направленная на декрипитацию с последующим серно-кислотным разложением минерала, измельченного до разной крупности (1,0, 0,5 и 0,25 мм). Также были проанализированы зависимости изменения температуры при использовании традиционного нагрева. Обычный и микроволновый нагревы образцов различной крупности проводили до достижения температуры 1200 °С. Сульфатизацию прокаленных образцов осуществляли в течение 60 мин при t = 250 °С. После охлаждения до 22 °С добавляли дистиллированную воду и перемешивали в течение 120 мин в закрытых сосудах для выщелачивания. Для определения извлечения ценных и попутных компонентов был проведен анализ кеков выщелачивания и жидкой фазы методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. На основе анализа результатов экспериментов обоснована рациональность применения микроволнового излучения для декрипитации сподумена с целью извлечения лития. Изучено влияние крупности на фазовые превращения и, соответственно, степень извлечения лития из сподумена. Показано, что извлечение лития в процессе микроволнового воздействия и выщелачивания класса менее 0,25 мм достигло 96,82 %. Микроволновый нагрев привел к более низким показателям извлечения «вредных» компонентов, таких как железо, натрий и кальций, в процессе выщелачивания, что дает преимущество в чистоте получаемого продукта.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The lithium-ion industry is experiencing a rapidly growing demand for compounds containing lithium. Spodumene is one of the primary industrial minerals used in the production of this metal. It exists in three polymorphic forms. In its natural state, it is known as α-spodumene, which possesses a high resistance to chemical attack due to its compact structure containing silicon and aluminum oxides. When subjected to microwave radiation, α-spodumene undergoes a transformation, first becoming the γ form and then transitioning to the β form. It is known that the β form can be chemically treated to extract lithium. In light of this, microwave exposure was applied to α-spodumene with the aim of decrepitation, followed by sulfuric acid decomposition of the mineral. The mineral was crushed into different sizes (1.0, 0.5, and 0.25 mm). Temperature changes, induced by both conventional and microwave heating, were analyzed. The heating process was continued for samples of various sizes until a temperature of 1200 °C was reached. Sulfation of calcined samples was carried out for 60 minutes at a temperature of 250 °C. After cooling to 22 °C, distilled water was added and mixed for 120 minutes in closed leaching vessels. To determine the recovery of valuable and associated components, leach cakes and the liquid phase were analyzed using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Based on the analysis of experimental results, the feasibility of using microwave radiation for decrepitation of spodumene to extract lithium is confirmed. The influence of particle size on phase transformations and, consequently, the degree of lithium extraction from spodumene was investigated. It was found that the recovery of lithium during the microwave action and leaching process for particles smaller than 0.25 mm reached 96.82 %. Microwave heating resulted in lower recovery rates of “harmful” components, such as iron, sodium, and calcium, in the leaching process, leading to a higher purity of the resulting product.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>литий</kwd><kwd>сподумен</kwd><kwd>микроволновое излучение</kwd><kwd>декрипитация</kwd><kwd>сульфатизация</kwd><kwd>выщелачивание</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>lithium</kwd><kwd>spodumene</kwd><kwd>microwave radiation</kwd><kwd>decrepitation</kwd><kwd>sulfation</kwd><kwd>leaching</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Salakjani N.K., Singh P., Nikoloski A.N., Production of lithium — a literature review Pt. 1: Pretreatment of Spodumene. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 2020; 41(5):335—348. https://doi.org/10.1080/08827508.2019.1643343</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Salakjani N.K., Singh P., Nikoloski A.N., Production of lithium — a literature review Pt. 1: Pretreatment of Spodumene. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 2020; 41(5):335—348. https://doi.org/10.1080/08827508.2019.1643343</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">U.S. Geological Survey Mineral commodity summaries 2023. Reston, 2023. 214 p. URL: https://www.kriittisetmateriaalit.fi/wp-content/uploads/2023/02/Mineral-Commodity-Summaries-2023-USGSJan-2023.pdf (accessed: 15.06.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">U.S. Geological Survey Mineral commodity summaries 2023. Reston, 2023. 214 p. URL: https://www.kriittisetmateriaalit.fi/wp-content/uploads/2023/02/Mineral-Commodity-Summaries-2023-USGSJan-2023.pdf (accessed: 15.06.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Курков А.В., Мамошин М.Ю., Ануфриева С.И., Рогожин А.А. Прорывные технологии прямого извлечения лития из гидроминерального сырья. В сб.: Минерально-сырьевая база металлов высоких технологий. Освоение, воспроизводство, использование: Труды Второй научно-практической конференции с международным участием (г. Москва, 07—08 декабря 2021 г.). М.: ФГБУ «ВИМС», 2021. С. 175—189.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Курков А.В., Мамошин М.Ю., Ануфриева С.И., Рогожин А.А. Прорывные технологии прямого извлечения лития из гидроминерального сырья. В сб.: Минерально-сырьевая база металлов высоких технологий. Освоение, воспроизводство, использование: Труды Второй научно-практической конференции с международным участием (г. Москва, 07—08 декабря 2021 г.). М.: ФГБУ «ВИМС», 2021. С. 175—189.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Отчет «Обзор рынка сподумена и гидроксида лития в мире». М.: ООО «ИГ «Инфомайн», 2021.179 с. URL: http://www.infomine.ru/research/38/650/ (дата обращения: 17.04.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Отчет «Обзор рынка сподумена и гидроксида лития в мире». М.: ООО «ИГ «Инфомайн», 2021.179 с. URL: http://www.infomine.ru/research/38/650/ (дата обращения: 17.04.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Степанов С.С. Совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» получило право на разработку Колмозерского месторождения. URL: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releasesand-news/sovmestnoe-predpriyatie-nornikelya-irosatoma-poluchilo-litsenziyu-na-razrabotkukolmozerskogo-mestorozhdeniya/ (дата обращения: 15.05.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Степанов С.С. Совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома» получило право на разработку Колмозерского месторождения. URL: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releasesand-news/sovmestnoe-predpriyatie-nornikelya-irosatoma-poluchilo-litsenziyu-na-razrabotkukolmozerskogo-mestorozhdeniya/ (дата обращения: 15.05.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Касиков А.Г., Щелокова Е.А., Яковлев К.А., Коровин В.Н., Глуховская И.В. Сернокислотное разложение сподуменового концентрата Колмозерского месторождения. Труды Кольского научного центра РАН. Сер.: Технические науки. 2023;14(2):102—106. http://dx.doi.org/10.37614/2949-1215.2023.14.2.018</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kasikov A.G., Shchelokova E.A., Yakovlev K.A., Korovin V.N., Glukhovskaya I.V. Sulfuric acid decomposition of the spodumene concentrate of the Kolmozerskoe deposit. In: Proceedings of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Series: Engineering Sciences. 2023;14(2):102—106. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.37614/2949-1215.2023.14.2.018</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tadesse B., Makuei F., Albijanic B., Dyer L. The beneficiation of lithium minerals from hard rock ores: A review. Minerals Engineering. 2019;131:170—184. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2018.11.023</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tadesse B., Makuei F., Albijanic B., Dyer L. The beneficiation of lithium minerals from hard rock ores: A review. Minerals Engineering. 2019;131:170—184. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2018.11.023</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Youqi Fan, Hu Li, Chang Lu, Shiliang Chen, Yonglin Yao, Hanbing He, Shuai Ma, Zhen Peng, Kangjun Shao. A novel method for recovering valuable metals from spent lithium-ion batteries inspired by the mineral characteristics of natural spodumene. Journal of Cleaner Production. 2023; 417(7):41—48. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138043</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Youqi Fan, Hu Li, Chang Lu, Shiliang Chen, Yonglin Yao, Hanbing He, Shuai Ma, Zhen Peng, Kangjun Shao. A novel method for recovering valuable metals from spent lithium-ion batteries inspired by the mineral characteristics of natural spodumene. Journal of Cleaner Production. 2023; 417(7):41—48. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138043</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang S.J., Cui L.W., Kong L.H., Jiang A.L., Li J.B. Summarize on the lithium mineral resources and their distribution at home and abroad. Nonferrous Metals Engineering. 2020;10(10): 95—104. https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-1744.2020.10.015</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang S.J., Cui L.W., Kong L.H., Jiang A.L., Li J.B. Summarize on the lithium mineral resources and their distribution at home and abroad. Nonferrous Metals Engineering. 2020;10(10): 95—104. https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-1744.2020.10.015</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang L., Yang H.P., Liu L., Ding G.F. 2020. Global technology trends of lithium extraction. Conservation and Utilization of Mineral Resources. 2020; 40(5): 24—31. https://doi.org/10.13779/j.cnki.issn1001-0076.2020.05.004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang L., Yang H.P., Liu L., Ding G.F. 2020. Global technology trends of lithium extraction. Conservation and Utilization of Mineral Resources. 2020; 40(5): 24—31. https://doi.org/10.13779/j.cnki.issn1001-0076.2020.05.004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Roskill: CO2 emissions from lithium production set to triple by 2025. URL: https://www.greencarcongress.com/2020/10/20201006-roskill.html (accessed: 13.05.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Roskill: CO2 emissions from lithium production set to triple by 2025. URL: https://www.greencarcongress.com/2020/10/20201006-roskill.html (accessed: 13.05.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Галеева Е.В., Кудряшов Н.М. Редкометальные пегматитовые месторождения зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья (Кольский регион). В сб.: Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. Апатиты: Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук, 2022. С. 37—41. https://doi.org/10.31241/FNS.2022.19.007</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Галеева Е.В., Кудряшов Н.М. Редкометальные пегматитовые месторождения зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья (Кольский регион). В сб.: Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. Апатиты: Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук, 2022. С. 37—41. https://doi.org/10.31241/FNS.2022.19.007</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dessemond C., Soucy G., Harvey J.P., Ouzilleau P. Phase transitions in the α–γ–β spodumene thermodynamic system and impact of γ-spodumene on the efficiency of lithium extraction by acid leaching. Minerals. 2020; 10(6):98-107. http://dx.doi.org/10.3390/min10060519</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dessemond C., Soucy G., Harvey J.P., Ouzilleau P. Phase transitions in the α–γ–β spodumene thermodynamic system and impact of γ-spodumene on the efficiency of lithium extraction by acid leaching. Minerals. 2020; 10(6):98-107. http://dx.doi.org/10.3390/min10060519</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alhadad M.F., Oskierski H.C., Chischi J., Senanayake G., Dlugogorski B.Z. Lithium extraction from β-spodumene: A comparison of keatite and analcime processes. Hydrometallurgy. 2023;215:15-23. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105985</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alhadad M.F., Oskierski H.C., Chischi J., Senanayake G., Dlugogorski B.Z. Lithium extraction from β-spodumene: A comparison of keatite and analcime processes. Hydrometallurgy. 2023;215:15-23. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2022.105985</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Salakjani N.Kh., Singh P., Nikoloski A.N. Acid roasting of spodumene: Microwave vs. conventional heating. Minerals Engineering. 2019;138:161—167. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2019.05.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Salakjani N.Kh., Singh P., Nikoloski A.N. Acid roasting of spodumene: Microwave vs. conventional heating. Minerals Engineering. 2019;138:161—167. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2019.05.003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозова Л.Н., Базай А.В. Сподумен — основной источник лития редкометалльных пегматитов Колмозерского месторождения. В сб.: Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. Апатиты: Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук, 2022. С. 369—373. https://doi.org/10.31241/FNS.2020.17.070</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Морозова Л.Н., Базай А.В. Сподумен — основной источник лития редкометалльных пегматитов Колмозерского месторождения. В сб.: Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. Апатиты: Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук, 2022. С. 369—373. https://doi.org/10.31241/FNS.2020.17.070</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yunfeng S., Tianyu Z., Lihua H., Zhongwei Z., Xuheng L., A promising approach for directly extracting lithium from α-spodumene by alkaline digestion and precipitation as phosphate. Hydrometallurgy. 2019;189: 68—75. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2019.105141</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yunfeng S., Tianyu Z., Lihua H., Zhongwei Z., Xuheng L., A promising approach for directly extracting lithium from α-spodumene by alkaline digestion and precipitation as phosphate. Hydrometallurgy. 2019;189: 68—75. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2019.105141</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rezaee M., Han Sh., Sagzhanov D., Hassas B.V, Slawecki T.M., Agrawal D., Akbari H., Mensah-Biney R. Microwave-assisted calcination of spodumene for efficient, low-cost and environmentally friendly extraction of lithium. Powder Technology. 2022;397:115—132. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.11.036</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rezaee M., Han Sh., Sagzhanov D., Hassas B.V, Slawecki T.M., Agrawal D., Akbari H., Mensah-Biney R. Microwave-assisted calcination of spodumene for efficient, low-cost and environmentally friendly extraction of lithium. Powder Technology. 2022;397:115—132. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.11.036</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Quartarolli L., Brandão B., Silveira A., Nakamura M., Toma H. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering. 2022;186:223-241. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Quartarolli L., Brandão B., Silveira A., Nakamura M., Toma H. Improving the lithium recovery using leached beta-spodumene residues processed by magnetic nanohydrometallurgy. Minerals Engineering. 2022;186:223-241. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107747</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nobuyuki M., Shoki K., Eiji М. Microwave-based extractive metallurgy to obtain pure metals: A review. Cleaner Engineering and Technology. 2021;5:13—28. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100306</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nobuyuki M., Shoki K., Eiji М. Microwave-based extractive metallurgy to obtain pure metals: A review. Cleaner Engineering and Technology. 2021;5:13—28. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100306</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhu Y., Zhang D., Qiu S., Liu C., Yu J., Can J. Lithium recovery from pretreated α-spodumene residue through acid leaching at ambient temperature. Canadian Journal of Chemical Engineering. 2023;101(8):4360—4373. https://doi.org/10.1002/cjce.24806</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhu Y., Zhang D., Qiu S., Liu C., Yu J., Can J. Lithium recovery from pretreated α-spodumene residue through acid leaching at ambient temperature. Canadian Journal of Chemical Engineering. 2023;101(8):4360—4373. https://doi.org/10.1002/cjce.24806</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yoğurtcuoğlu E. Investigation of the effect of cyanidation after microwave roasting treatment on refractory gold/silver ores by characterization studies. Physicochemical Problems of Mineral Processing. 2023;59(1):14—21. https://doi.org/10.37190/ppmp/157487</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yoğurtcuoğlu E. Investigation of the effect of cyanidation after microwave roasting treatment on refractory gold/silver ores by characterization studies. Physicochemical Problems of Mineral Processing. 2023;59(1):14—21. https://doi.org/10.37190/ppmp/157487</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фуреев И. Л., Нерадовский Ю. Н. Выбор рациональной технологии переработки руды Колмозерского месторождения на основе изучения химического и минерального составов рудоразборной пробы. Труды Кольского научного центра РАН. Сер.: Технические науки. 2023;14(1):245—249. http://dx.doi.org/10.37614/2949-1215.2023.14.1.044</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fureev I.L., Neradovsky Yu. N. Choice of rational technology for processing ore from the Kolmozerskoe deposit based on the study of the chemical and mineral composition of the ore-gathering sample. In: Proceedings of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Series: Engineering sciences. 2023;14(1):245—249. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.37614/2949-1215.2023.14.1.044</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tadesse B., Makuei F., Albijanic B., Dyer L. The beneficiation of lithium minerals from hard rock ores: A review. Minerals Engineering. 2019;131:170—184. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2018.11.023</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tadesse B., Makuei F., Albijanic B., Dyer L. The beneficiation of lithium minerals from hard rock ores: A review. Minerals Engineering. 2019;131:170—184. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2018.11.023</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Volpi M., Pirola С., Rota С., Joaquim A., Carnaroglio D. Microwave-assisted sample preparation of α-spodumene: A simple procedure for analysis of a complex sample. Minerals Engineering. 2022;187:33—42. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107820</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volpi M., Pirola С., Rota С., Joaquim A., Carnaroglio D. Microwave-assisted sample preparation of α-spodumene: A simple procedure for analysis of a complex sample. Minerals Engineering. 2022;187:33—42. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107820</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>
