Вышедшие номера
Высокотемпературная трансформация структур полиминерального комплекса
Четверикова А.Г. 1, Макаров В.Н. 1, Каныгина О.Н. 1, Серегин М.М. 2, Бердинский В.Л. 1, Канаки А.В. 3, Деева Е.С. 3, Смороков А.А. 4, Сыртанов М.С. 4, Гелло Е.Б.5
1Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
2БО-ЭНЕРГО.АСТС, Москва, Россия
3ТомскНИПИнефть, Томск, Россия
4Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
5Аккерманн Цемент, Новотроицк, Оренбургская обл., Россия
Email: KR-727@mail.ru, makarsvet13@gmail.com, onkan@mail.ru, Seregmikhail@gmail.com, vberdinskiy@yandex.ru, KanakiAV@tomsknipi.ru, DeevaES@tomsknipi.ru, wolfraum@yandex.ru, mss12@tpu.ru, e.gello@akkermann.ru
Поступила в редакцию: 30 июня 2023 г.
В окончательной редакции: 8 ноября 2023 г.
Принята к печати: 13 ноября 2023 г.
Выставление онлайн: 25 декабря 2023 г.

Методами дифрактометрии, дифференциально-термического и спектральных анализов установлены качественный и количественный составы примесных элементов, фазовые превращения и строение тонкой структуры различных микрокристаллических соединений природных полиминеральных комплексов. Показана возможность использования парамагнитных примесных ионов Fe3+, Cu2+ и Mn2+ в качестве спиновых зондов для регистрации процессов модификации и разрушения кристаллических ячеек методом ЭПР-спектроскопии. Ключевые слова: кристаллическая ячейка, рентгенофазовый анализ, примесные ионы, спектроскопия.
  1. В.П. Исупов, О.А. Харламова, Л.Э. Чупахина, М.Р. Шарафутдинов, Д.Ф. Хабибулин, О.Б. Лапина. Неорган. матер., 47 (7), 849 (2011)
  2. Д.А. Зюзин, Э.М. Мороз, Н.А. Пахомов, Г.Р. Карагедов. Известия РАН. Серия физическая, 71 (5), 637 (2007)
  3. Е.В. Единач, Ю.А. Успенская, А.С. Гурин, Р.А. Бабунц, Г.Р. Асатрян, Н.Г. Романов, А.Г. Бадалян, П.Г. Баранов. ФТТ, 61 (10), 1864 (2019). DOI: 10.21883/FTT.2019.10.48262.503 [E.V. Edinach, Yu.A. Uspenskaya, A.S. Gurin, R.A. Babunts, G.R. Asatryan, N.G. Romanov, A.G. Badalyan, P. G. Baranov. Phys. Solid State, 61 (10), 1820 (2019). DOI: 10.1134/S1063783419100135]
  4. В.А. Важенин, А.П. Потапов, М.Ю. Артемов, А.В. Фокин. ФТТ, 63 (5), 656 (2021). DOI: 10.21883/FTT.2021.05.50816.267 [V.A. Vazhenin, A.P. Potapov, M.Yu. Artyomov, A.V. Fokin. Phys. Solid State, 63 (5), 764 (2021). DOI: 10.1134/S106378342105019X]
  5. А.А. Глебова, М.С. Сковородникова, И.А. Павлова, Е.П. Фарафонтова. Стекло и керамика, 95 (12(1140)), 27 (2022). DOI: 10.14489/glc.2022.12.pp.027-034
  6. А.А. Смороков, А.С. Кантаев, Д.В. Брянкин, А.А. Миклашевич. Известия Томского политех. ун-та. Инжиниринг георесурсов, 333 (4), 27 (2022). DOI: 10.18799/24131830/2022/4/3459
  7. A. Smorokov, A. Kantaev, D. Bryankin, A. Miklashevich, M. Kamarou, V. Romanovski. Minerals Engineering, 189, 107909 (2022). DOI: 10.1016/j.mineng.2022.107909
  8. A. Smorokov, A. Kantaev, D. Bryankin, A. Miklashevich, M. Kamarou, V. Romanovski. J. Chem. Technol. Biotechnol., 726 (2022). DOI: 10.1002/jctb.7277
  9. А.А. Смороков, А.С. Кантаев, Д.В. Брянкин, А.А. Миклашевич. Известия вузов. Химия и химическая технология, 65 (2), 127 (2022). DOI: 10.6060/ivkkt.20226502.6551
  10. ГОСТ 21216-2014. Сырье глинистое. Методы испытаний. (2015), https://docs.cntd.ru/document/1200115068
  11. О.Н. Каныгина, О.П. Кушнарева, Е.В. Сальникова, А.А. Юдин. Стекло и керамика, 95 (12(1140)), 41 (2022). DOI: 10.14489/glc.2022.12.pp.041-049
  12. О.П. Кушнарева, А.Г. Четверикова, Д.К. Четверикова. В сб: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры (ОГУ, Оренбург, 2023)
  13. D.M. Moore, Jr. R.C. Reynolds. X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals (OUP, Oxford, 1989)
  14. ГОСТ 9169-2021. Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация (2022) https://docs.cntd.ru/document/1200180651
  15. М.М. Филяк, А.Г. Четверикова, О.Н. Каныгина. Конденсированные среды и межфазные границы, 20 (1), 156 (2018). DOI: 10.17308/kcmf.2018.20/487
  16. Н.Г. Резников, А.Г. Жихарев. Научный результат. Информационные технологии, 6 (3), 65 (2021). DOI: 10.18413/2518-1092-2021-6-3-0-9
  17. A.G. Chetverikova, O.N. Kanygina, V.N. Makarov, V.L. Berdinskiy, M.M. Seregin. Ceramica, 68 (388), 441 (2022). DOI: 10.1590/0366-69132022683883346
  18. G. Jovanovski, V. Stefov, B. Shoptrajanov, В. Boev. Min. Abh, 404, 1 (2002)
  19. V. Karantoni, S. Karampelas, P. Voudouris, V. Melfos, L. Papadopoulou, T. Soldatos, C. Mavrogonatos. Minerals, 11 (7), 750 (2021). DOI: 10.3390/min11070750
  20. И.И. Плюснина. Инфракрасные спектры минералов (Изд-во Моск. ун-та, М., 1976)
  21. A. Tironia, M.A. Trezzaa, E.F. Irassara, A.N. Scianb. Proced. Mater. Sci., 1, 343 (2012). DOI: 10.1016/j.mspro.2012.06.046
  22. V.C. Khang, M.V. Korovkin, L.G. Ananyeva. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Sci., 43 (1), 012004 (2016). DOI: 10.1088/1755-1315/43/1/012004
  23. J.E.F.C. Gardolinski. Interlayer Grafting and Delamination of Kaolinite (Kiel, 2005), 250 p
  24. M.S.L. Rosa, R.A.O. Silva, P.E. Sousa, R.T. Nascimento, T. Knoerzer, M.R.M.C. Santos. Ceramica, 68, 75 (2022). DOI: 10.1590/0366-69132022683853175
  25. B. Tyagi, C.D. Chudasama, R.V. Jasra. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 64 (2), 273 (2006). DOI: 10.1016/j.saa.2005.07.018
  26. S. Tosoni, K. Doll, P. Ugliengo. Chem. Mater., 18 (8), 2135 (2006). DOI: 10.1021/cm060227e
  27. G. Jovanovski, P. Makreski. Macedonian J. Chem. Chem. Eng., 32 (2), 125 (2016). DOI: 10.20450/mjcce.2016.1047
  28. H.H. Fricke, M. Mattenklott, H. Parlar, A. Hartwig, MAK Commission. The MAK-Collection for Occupational Health and Safety: Annual Thresholds and Classifications for the Workplace, 1 (1), 401 (2002). DOI: 10.1002/3527600418.am0sio2fste2015
  29. G. Ulian, D. Moro, G. Valdr\`e. Appl. Clay Sci., 197, 105779 (2020). DOI: 10.1016/j.clay.2020.105779
  30. R.E. Grim. Applied Сlay Мineralogy (McGraw-Hill, NY., 1962)
  31. И.А. Левицкий, О.Н. Хоружик. Стекло и керамика, 94 (5), 26 (2021)
  32. Л.П. Огородова, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, И.А. Киселева, И.А. Брызгалов. Геохимия, 3, 230 (2017)
  33. M.V. Shaldybin, M.J. Wilson, L. Wilson, Yu.M. Lopushnyak, E.S. Kondrashova, I.V. Rychkova, M.A. Rudmin, P.B. Molokov, A.V. Muslimova. Catena, 181, 104056 (2019). DOI: 10.1016/j.catena.2019.05.002
  34. В.Ф. Павлов, А.В. Линейцев, И.В. Павлов, В.Ф. Шабанов. Физика и химия стекла, 35 (5), 725 (2009). [V.F. Pavlov, A.V. Lineitsev, I.V. Pavlov, V.F. Shabanov. Glass Phys. Chem., 35 (5), 548 (2009).]
  35. E. K osek-Wawrzyn, J. Ma olepszy, P. Murzyn. Proced. Eng., 57, 572 (2013). DOI: 10.1016/j.proeng.2013.04.073
  36. А.Н. Аматуни, Е.Б. Шевченко, Т.И. Малютина. ТВТ, 16 (3), 542 (1978)
  37. Y. Grosu, A. Faik, I. Ortega-Fernandez, B. D'Aguanno. Solar Energy Mater. Solar Cells, 161, 170 (2017). DOI: 10.1016/j.solmat.2016.12.006
  38. A.D. Iams, J.S. Keist, L.A. Giannuzzi, T.A. Palmer. Metallurgical and Materials Transactions A, 52 (8), 3401 (2021). DOI: 10.1007/s11661-021-06311-8
  39. В.А. Гревцев, Т.З. Лыгина. Разведка и охрана недр, 8, 34 (2010)
  40. P.L. Hall. Clay Minerals, 15 (4), 321 (1980). DOI: 10.1180/claymin.1980.015.4.01
  41. J. Babinska, K. Dyrek, P. Wyszomirski. Mineralogia, 38 (2), 125 (2007). DOI: 10.2478/v10002-007-0021-x
  42. С.В. Кудашев, Ю.М. Шульга. ЖФХ, 92 (10), 1582 (2018). DOI: 10.1134/S0044453718100151. [S.V. Kudashev, Y.M. Shul'ga. Rus. J. Phys. Chem. A, 92 (10), 1953 (2018). DOI: 10.1134/S0036024418100151]
  43. Г.С. Шакуров, Р.И. Хайбуллин, В.Г. Томас, Д.А. Фурсенко, Р.И. Машковцев, О.Н. Лопатин, А.Г. Николаев, Б.П. Горшунов, Е.С. Жукова. ФТТ, 59, 8, 1576 (2017). DOI: 10.21883/FTT.2017.08.44761.37
  44. В.И. Осипов, В.Н. Соколов. Глины и их свойства. Состав, строение и формирование свойств (Геос, М., 2013)
  45. J.R.B. Paiao, S. Watanabe. Phys. Chem. Minerals, 35, 535 (2008). DOI: 10.1007/s00269-008-0247-1
  46. A. Djemai, E. Balan, G. Morin, G. Hernandez, J.C. Labbe, J.P. Muller. J. American Ceramic Society, 84 (5), 1017 (2001). DOI: 10.1111/j.1151-2916.2001.tb00784.x

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.