<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-31813</article-id>
      <title-group>
        <article-title>КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПИРРОТИН-ПИРИТ, ИНДУЦИРОВАННОЕ КАТИОННЫМИ ВАКАНСИЯМИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Онуфриенок</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Onufrienok</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>VOnufriynok@yandexs.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">Сибирский федеральный университет</institution>
        <institution xml:lang="en">Siberian Federal University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-05-01">
        <day>01</day>
        <month>05</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>5</issue>
      <fpage>116</fpage>
      <lpage>122</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=31813</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Методами РФА, ЯГР и&amp;#8239;рентгеноспектрального анализа (XRS) исследовалось превращение пирит&amp;#8239;– пирротин как на синтетических, так и&amp;#8239;на природных сульфидах железа различного химического состава. Показано, что если плотность катионных вакансий в&amp;#8239;структуре пирротина превышает критическое значение, то реализуется кристаллохимическое превращение пирротин-пирит. Полученные результаты исследований доказывают, что высокая плотность вакансий в&amp;#8239;структуре пирротина необходима для формирования «гантелей» из ионов серы при формировании структуры пирита. На основе результатов микрозондового анализа минерального состава (EPMA) рассчитаны плотности катионных и&amp;#8239;анионных вакансий в&amp;#8239;структуре природного пирита золоторудного месторождения «Панимба». Отмечается деление на два химических типа минерала&amp;#8239;– обогащенного и&amp;#8239;бедного серой. Установлено, что золота больше в&amp;#8239;такой породе, в&amp;#8239;которой пирит содержит в&amp;#8239;структуре дефицит «гантелей» серы. &#13;
</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>By the methods of XRD, M&amp;#246;ssbauer and X-ray analysis (XRS) the transformation of pyrite&amp;#8239;– pyrrhotite both synthetic and natural iron sulfides at different chemical composition was studied. It is shown, that if the density cationic vacancies exceeds a&amp;#8239;critical value into structure the pyrrhotite is realized pyrrhotite-pyrite of crystal-chemical transformation. Results of the research show, that a&amp;#8239;high density cationic vacancies in structure of pyrrhotite necessary for the formation of a&amp;#8239;«dumbbell» sulfur ions for the formation of the structure pyrite. On the basis of micro-probe analysis of the mineral composition (EPMA) calculate the density of cationic and anionic vacancies in the structure of natural pyrite «Panimba» deposit gold ore. It is noted division on two chemical types of mineral&amp;#8239;– of enriched and depleted sulfur. Is established, that in a&amp;#8239;rock gold more, which contains shortage «dumbbells» sulfur in structure pyrite. &#13;
</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>пирротин</kwd>
        <kwd>вакансии</kwd>
        <kwd>золото</kwd>
        <kwd>пирит</kwd>
        <kwd>атомы примеси</kwd>
        <kwd>кристаллическая структура</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>pyrrhotite</kwd>
        <kwd>vacancies</kwd>
        <kwd>gold</kwd>
        <kwd>pyrite</kwd>
        <kwd>impurity atoms</kwd>
        <kwd>the crystal structure</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.&amp;#8239;Звегинцев&amp;#8239;А.Г., Онуфриенок&amp;#8239;В.В. Особенности магнитных свойств пирротинов, образовавшихся в&amp;#8239;результате разложения пирита&amp;#8239;// Геомагнетизм и&amp;#8239;аэрономия.&amp;#8239;– 1981.&amp;#8239;– Т.21.&amp;#8239;– № 4,&amp;#8239;– С.763-765.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.&amp;#8239;Онуфриенок&amp;#8239;В.В., Звегинцев&amp;#8239;А.Г. Магнитные свойства и&amp;#8239;кристаллическая структура сульфидов железа в&amp;#8239;интервале составов FeS&amp;#8239;– FeS1.18 // Неорганические материалы.&amp;#8239;– 1982.&amp;#8239;– Т. 18,&amp;#8239;– №3.&amp;#8239;– С. 366 -371.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.&amp;#8239;Bayliss P. Crystal structure refinement of a&amp;#8239;weakly anisotropic pyrite.// American Mineralogist.&amp;#8239;– 1977.&amp;#8239;– V. 62, P. 1168-1172.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.&amp;#8239;Dubinin P.S., Yakimov&amp;#8239;I.S. , Piksina&amp;#8239;O.E., Yakimov&amp;#8239;Y.I., Zaloga&amp;#8239;A.N. RETRIEVE&amp;#8239;– a&amp;#8239;system for XRPD phase and structure analysis&amp;#8239;// Z.&amp;#8239;Kristallogr. Suppl.&amp;#8239;– 2009.&amp;#8239;– V.&amp;#8239;30.&amp;#8239;– P.&amp;#8239;209–211.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.&amp;#8239;Fleet M.E. Structural aspects of the marcasite-pyrite transformation&amp;#8239;// The Canadian Mineralogist&amp;#8239;– 1970.&amp;#8239;– V. 10,</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. P. 225-231.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.&amp;#8239;Gait R.I., Dumka D. Morphology of pyrite from the Nanisivik mine, Baffin Island, Northwest Territories&amp;#8239;// The Canadian Mineralogist.&amp;#8239;– 1986.&amp;#8239;– V. 24, P. 685-688.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.&amp;#8239;Larocque&amp;#8239;A.C.L., Hodgson&amp;#8239;C.J., Cabri&amp;#8239;L.J., Jackman&amp;#8239;J.A. Ion-microprobe analysis of pyrite, chalcopyrite and pyrrhotite from the Mobrun VMS deposit in northwestern Quebec: evidence for metamorphic remobilization of gold&amp;#8239;// The Canadian Mineralogist.&amp;#8239;– 1995.&amp;#8239;– V. 33.&amp;#8239;– P. 373-388.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.&amp;#8239;Lynch G. Metamorphism of arsenopyrite&amp;#8239;– pyrite&amp;#8239;– sphalerite&amp;#8239;– pyrrhotite lenses. Western Cape Breton Island. Nova scoti&amp;#8239;// The Canadian Mineralogist&amp;#8239;– 1995.&amp;#8239;– V. 33,&amp;#8239;– P.&amp;#8239;105-114</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9.&amp;#8239;Manning&amp;#8239;P.G., Ash&amp;#8239;L.A. M&amp;#246;ssbauer spectral studies of pyrite, ferric and high–spin ferrous distributions in sulfide–rich sediments from Moira Lake, Ontario&amp;#8239;// The Canadian Mineralogist.&amp;#8239;– 1979.&amp;#8239;– V. 17.&amp;#8239;– P. 111-115.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10.&amp;#8239;Rickard D., Luther G. Chemistry of Iron Sulfides&amp;#8239;// Chem. Rev.&amp;#8239;– 2007.&amp;#8239;– V.107.&amp;#8239;– P.&amp;#8239;514-565.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
