Chrome Extension
WeChat Mini Program
Use on ChatGLM

Influence of a Weak Pulsed Electromagnetic Field on the Atomic Structure of Natural Aluminosilicates Clinoptilolite, Montmorillonite and Palygorskit

Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases(2020)

Cited 0|Views4
No score
Abstract
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(SiSi29Al7)О72·24H2O 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 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. Мартынова О. Гусев Б. Леонтьев Е. К вопросу о механизме влияния магнитного поля на водные растворы солей. Успехи физических наук. 1969;98: 25–31. Чеснокова Л. Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водных систем. М.:.: Цветметинформация с.; 1971. 75 с. 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 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 Вернадский В. Курбатов С. Земные силикаты, алюмосиликаты и их аналоги. 4изд. М.: 1937.378с.– 1937. 378 с. CPD S - International Center for Diffraction Data. PDF Card 2012 00-039-1383 CPD S - International Center for Diffraction Data. PDF Card 2012 00-013-0135 CPD S - International Center for Diffraction Data. PDF Card 2012 00-029-0855 Зимкина Т. Фомичев В. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия. Ленинград: изд-во ЛГУ; 1971. 132 с. Шулаков А. Степанов А. Глубина генерации ультрамягкого рентгеновского излучения в SiO2. Поверхность. Физ. Хим. Мех. 1988.;10.: 150. 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. 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 Мануковский Э. Ю. Электронная структура, состав и фотолюминесценция пористого кремния. Автореф. дис. … канд. физ. -мат. наук. Воронеж: ВГУ; 2000. 16 с. 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
More
Translated text
Key words
aluminosilicates,clinoptilolite,montmorillonite,palygorskite,weak pulsed electromagnetic fi eld,crystal structure,x-ray diffraction,ultra-soft x-ray emission spectra.
AI Read Science
Must-Reading Tree
Example
Generate MRT to find the research sequence of this paper
Chat Paper
Summary is being generated by the instructions you defined