Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

№ 5 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Особенности распределения рения в диктионемовых сланцах Прибалтийского бассейна (в пределах Ленинградской области)

Вялов В.И., Дю Т.А., Шишов Е.П., Наставкин А.В.

Аннотация

Представлены результаты исследований распределения рения в черных (диктионемовых) сланцах Прибалтийского бассейна, на Кайболово-Гостилицкой площади, расположенной в Ленинградской области. Установлены содержания рения, превышающие уровни минимально-промышленных концентраций в известных типах комплексных руд. Изучено распределение рения в органической и минеральной частях черных сланцев. Описано распределение рения в пласте диктионемовых сланцев по площади и в разрезе сланценосной толщи, и условия, при которых формировалось рениевое оруденение. Ресурсы рения в диктионемовых сланцах российской части Прибалтийского бассейна следует рассматривать как новый нетрадиционный источник этого ценного стратегического металла.

Химия твердого топлива. 2025;(5):3-10
pages 3-10 views

Благородные металлы в черных сланцах Прибалтийского бассейна (Ленинградская область)

Вялов В.И., Шишов Е.П., Дю Т.А., Наставкин А.В.

Аннотация

Приведены результаты исследований содержаний благородных металлов в диктионемовых сланцах палеозоя Прибалтийского осадочного бассейна. На территории изученной Кайболово-Гостилицкой поисковой площади, на большом фактическом материале (более 600 проб сланцев), подтверждены высокие, вплоть до потенциально промышленных, содержания благородных металлов платиновой группы (МПГ), сопоставимые с учитываемыми Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации концентрациями в осадочных типах руд. Отмечены также повышенные содержания золота и серебра. В составе металлов платиновой группы преобладает палладий. В статье представлены выявленные особенности распределения МПГ по площади и в разрезе сланценосной осадочной толщи. Благородные металлы в диктионемовых сланцах Прибалтийского бассейна распространены в сланцах в следующих формах: в терригенных рассеянных тонкодисперсных самородных минералах (формах), в примесях в сульфидных минералах (преимущественно в пирите) и в формах, локализованных в органическом веществе (Ag, отчасти Au). Реконструированы условия образования благороднометального оруденения в диктионемовых сланцах. Источником благородных металлов являлись породы области сноса – Балтийского щита, а также морская вода области древнего осадконакопления, поставщик целого ряда редких металлов, осаждавшихся на геохимическом восстановительном барьере диктионемовых сланцев. Повышенные и устойчивые концентрации благородных металлов в сочетании с масштабными (миллиарды т) геологическими ресурсами диктионемовых сланцев свидетельствуют о возможном наличии крупной нетрадиционной минерально-сырьевой базы благородных металлов в Прибалтийском регионе России.

Химия твердого топлива. 2025;(5):11-21
pages 11-21 views

Структурные особенности углей и их склонность к самовозгоранию

Коссович Е.Л., Эпштейн С.А., Кондратьев Н.Н., Нестерова В.Г., Добрякова Н.Н.

Аннотация

В работе представлены результаты оценки влияния особенностей структуры углей на их склонность к самовозгоранию. В качестве объектов исследования были использованы 15 проб каменных углей и антрацита разных месторождений Российской Федерации. На основании деконволюции рамановских спектров витринита углей выделен структурный показатель, характеризующий соотношение между аморфными и кристаллитными формами соединений углерода. Отмечено, что этот показатель существенно различается для углей, характеризующихся близкой стадией метаморфизма. Для исследованных углей определена активность центров разных типов, различающихся по скорости деактивации при взаимодействии с озоном. Активность центров первого типа (с более высокой скоростью деактивации при взаимодействии с озоном) увеличивается с ростом доли кристаллитного углерода в витрините углей, а активность центров второго типа (с низкой скоростью деактивации) в целом снижается. Оценены кинетические показатели горения углей (температура возгорания и энергия активации) по данным их термогравиметрического анализа в среде воздуха. Показано, что с увеличением доли аморфных соединений углерода в витрините углей происходит снижение как температуры возгорания, так и энергии активации горения углей, что в совокупности приводит к повышению риска их самовозгорания.

Химия твердого топлива. 2025;(5):22-32
pages 22-32 views

Влияние обработки фюзенизированного угля газовыми средами на начальные стадии окисления в воздушной среде

Семенова С.А., Патраков Ю.Ф., Яркова А.В., Захаров Н.С., Лырщиков С.Ю.

Аннотация

Исследованы особенности изменения состава склонного к самовозгоранию угля марки СС после его обработки в среде газов различной химической активности (азот, воздух, диоксид углерода). Установлено влияние газов на изменение химического состава угольной поверхности и адсорбционную способность к кислороду при низкотемпературном окислении угля в воздушной среде. Данные ЭПР-спектроскопии свидетельствуют о рекомбинации свободных радикалов на начальных стадиях окисления угля с последующей интенсификацией их образования при нахождении угольных проб в воздушной среде. Анализ изменения скорости поглощения кислорода и состава газовой фазы свидетельствует о наибольшей сорбционной активности к кислороду образца угля, обработанного в инертной среде азота. Измельчение угля в воздушной атмосфере приводит к первичному окислению нативной внешней поверхности и снижению сорбционной способности к кислороду на начальном этапе ее определения. Адсорбция углекислого газа на доступной угольной поверхности, сопровождается преобразованием ее функционального состава и, тем самым, замедлением начальных стадий окисления.

Химия твердого топлива. 2025;(5):33-42
pages 33-42 views

Определение хлорсодержащих органических соединений в смоле термической переработки горючих сланцев Перелюбского месторождения

Худяков Д.С., Козлов А.М., Жагфаров Ф.Г.

Аннотация

Исследовано распределение органического хлора в фракциях смолы полукоксования горючих сланцев Перелюбского месторождения. Наиболее высокое содержание хлорорганических соединений было определено во фракциях смолы с интервалами кипения 100–120, 140–160, 240–260 и 280–320°C. На основании экспериментальных данных предложены возможные пути дальнейшего использования сланцевой смолы.

Химия твердого топлива. 2025;(5):43-47
pages 43-47 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».