Влияние слабого импульсного электромагнитного поля на атомное строение природных алюмосиликатов клиноптилолита, монтмориллонита и палыгорскита

  • Лариса Ивановна Бельчинская Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, ул. Тимирязева, 8, Воронеж 394087, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0003-3921-8018
  • Константин Викторович Жужукин Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, ул. Тимирязева, 8, Воронеж 394087, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0002-7093-3274
  • Константин Александрович Барков Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0001-8290-1088
  • Сергей Александрович Ивков Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0003-1658-5579
  • Владимир Андреевич Терехов Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0002-0668-4138
  • Эвелина Павловна Домашевская Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация https://orcid.org/0000-0002-6354-4799
Ключевые слова: алюмосиликаты,, клиноптилолит,, монтмориллонит,, палыгорскит,, слабое импульсное электромагнитное поле,, кристаллическая структура,, рентгеновская дифракция,, ультрамягкие рентгеновские эмиссионные спектры кремния

Аннотация

Естественные и искусственные алюмосиликаты являются актуальными объектами исследования благодаря широкому использованию в медицине, пищевой и химической промышленностях, в сельском хозяйстве. Целью работы является исследование возможных изменений под воздействием слабого импульсного электромагнитного поля атомного строения порошкообразных образцов трех минералов: клиноптилолита NaKNa2Ca2(SiSi29Al772·24H2O монтмориллонита, монтмориллонита Ca0.2( AlMg)2Si4O10(OH))2·4H2O и палыгорскита AlSiMgAlSi4O10(OH)4·H2O относящихся к группе природных алюмосиликатов,, относящихся к группе природных алюмосиликатов, в которых кремний-кислородные и алюминий-кислородные тетраэдры связаны между собой общим атомом кислорода.
Результаты исследований методами рентгеновской дифракции и ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии показали, что через 48 часов после воздействия слабого импульсного электромагнитного поля 71 мТл в течение 30 секунд атомная и электронная подсистемы образцов минералов все еще сохраняли изменения. Влияние слабого импульсного электромагнитного поля на атомную структуру минералов проявилось по-разному в трех образцах в виде одной-двух дополнительных слабых свехструктурных линий на дифрактограммах. Влияние слабого импульсного электромагнитного поля на локальное окружение кремния атомами кислорода в кремний-кислородных тетраэдрах проявилось в виде изменений тонкой структуры спектров ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии кремния SiLSiL2,3, указывающих на восстановление стехиометрии субоксидов кремния SiO1.8 в составе алюмосиликатов исходных порошков в стехиометрию, равную или близкую диоксиду кремния SiO2, во всех трех минералах.

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

  1. Гак Е. Рик Т. О влиянии постоянного магнитного поля на кинетику движения ионов в водных растворах сильных электролитов. Доклады АН СССР. 1967;175(4): 856–858.
  2. Мартынова О. Гусев Б. Леонтьев Е. К вопросу о механизме влияния магнитного поля на водные растворы солей. Успехи физических наук. 1969;98: 25–31.
  3. Чеснокова Л. Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водных систем. М.:.: Цветметинформация с.; 1971. 75 с.
  4. Kronenberg K. Experimental evidence for the effects of magnetic fields on moving water. IEEE Transactions on Magnetics. 1985;21(5); 2059–2061. DOI: http://doi.org.10.1109/tmag.1985.10640195
  5. Котова Д. Артамонова М. Крысанова Т. А., Василенко М. С., Новикова Л. А., Бельчинская Л. И., Петухова Г. А. Влияние воздействия импульсного магнитного поля на гидратационные свойства клиноптилолита и глауконита. Физикохимия поверхности и защита материалов. 2018; 54 (4): 327–331. DOI: http://doi.org./10.7868/s0044185618040010
  6. Вернадский В. Курбатов С. Земные силикаты, алюмосиликаты и их аналоги.  4изд. М.: 1937.378с.–  1937. 378 с.
  7. CPD S - International Center for Diffraction Data. PDF Card 2012 00-039-1383
  8. CPD S - International Center for Diffraction Data. PDF Card 2012 00-013-0135
  9. CPD S - International Center for Diffraction Data. PDF Card 2012 00-029-0855
  10. Зимкина Т. Фомичев В. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия. Ленинград: изд-во ЛГУ; 1971. 132 с.
  11. Шулаков А. Степанов А. Глубина генерации ультрамягкого рентгеновского излучения в SiO2. Поверхность. Физ. Хим. Мех. 1988.;10.: 150.
  12. Терехов В. Тростянский С. Селезнев А. Е., Домашевская Э. П. Изменение плотностилокализованных состояний в поверхностных слоях аморфного гидрогенезированного кремния при вакуумтермических отжигах. Поверхность Физ..  Хим. Мех. 1988;5: 74–80.
  13. Domashevskaya E. P., Peshkov Y. A , Terekhov V. A., Yurakov Y. A., Barkov K. A. Phase composition of the buried silicon interlayers in the amorphous multilayer nanostructures [(Co45Fe45Zr10)/a-Si:H]41 and [(Co45Fe45Zr10)35(Al2O3)65/a-Si:H]41. Surf. Interface Anal . 2018;50(12-13): 1265–1270.  DOI: https://doi.org/10.1002/sia.6515
  14. Мануковский Э. Ю. Электронная структура, состав и фотолюминесценция пористого кремния. Автореф. дис. … канд. физ. -мат. наук. Воронеж: ВГУ; 2000. 16 с.
  15. Домашевская Э. Терехов В. Турищев С. Ю ., Прижимов А. С., Харин А. Н., Паринова Е. В., Румянцева Н. А., Усольцева Д. С., Фоменко Ю . Л., Беленко С. В. Атомное и электронное строение аморфных и нанокристаллических слоев полуизолирующего кремния, полученных методом химического осаждения при низком давлении. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015;12 c 24-33

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Лариса Ивановна Бельчинская, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, ул. Тимирязева, 8, Воронеж 394087, Российская Федерация

д. т. н., профессор, заведующий кафедрой химии, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова, Воронеж, Российская Федерация; e-mail: chem@vglta.vrn.ru.

Константин Викторович Жужукин, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, ул. Тимирязева, 8, Воронеж 394087, Российская Федерация

аспирант, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова, Воронеж, Российская Федерация; e-mail: chem@vglta.vrn.ru. 

Константин Александрович Барков, Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация

аспирант, заведующий лабораторией кафедры физики твердого тела и наноструктур, Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация; e-mail: barkov@phys.vsu.ru. 

 

Сергей Александрович Ивков, Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация

аспирант, ведущий электроник, кафедра физики твердого тела и наноструктур, Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация; e-mail: ivkov@phys.vsu.ru. 

Владимир Андреевич Терехов, Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация

д. ф.-м. н., профессор, кафедра физики твердого тела и наноструктур, Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация; e-mail: ftt@phys.vsu.ru.

Эвелина Павловна Домашевская, Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация

д. ф.-м. н., профессор, заведующая кафедрой физики твердого тела и наноструктур, Воронежский государственный университет, Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация; e-mail: ftt@phys.vsu.ru.

Опубликован
2020-03-20
Как цитировать
Бельчинская, Л. И., Жужукин, К. В., Барков, К. А., Ивков, С. А., Терехов, В. А., & Домашевская, Э. П. (2020). Влияние слабого импульсного электромагнитного поля на атомное строение природных алюмосиликатов клиноптилолита, монтмориллонита и палыгорскита. Конденсированные среды и межфазные границы, 22(1). https://doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2525
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)