<?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="doi">10.17513/snt.32057</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-32057</article-id>
      <title-group>
        <article-title>АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ В СТРУКТУРЕ ПИРИТА </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@sfu-kras.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ</institution>
        <institution xml:lang="en">Institute of Mining, Geology and Geotechnology SFU</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-06-01">
        <day>01</day>
        <month>06</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>186</fpage>
      <lpage>192</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=32057</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Методами микрозондового анализа (EPMA) исследовался минеральный состав пирита месторождения «Панимба» (Красноярский край). Показано, что примесные атомы могут находиться в структуре пирита в трех различных состояниях – а) в позициях катионных вакансий; б) в междоузлиях кристаллической структуры; в) изоморфно замещать ионы базисной матрицы в узлах кристаллической решетки. Получено аналитическое выражение для расчета плотности примесных атомов, участвующих в изоморфном замещении атомов железа в структуре пирита. На основе анализа экспериментальных данных и результатов проведенных вычислений показано, что изоморфно замещать железо могут только те атомы, плотность которых превышает определенное значение, в противном случае атомы рассеяны в междоузлиях кристаллической решетки. Для исследуемых образцов изоморфное замещение атомов железо в структуре пирита наблюдалось только для атомов никеля, плотность которых превосходила плотность других атомов примеси. &#13;
</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>On the basis of micro-probe analysis (EPMA) of the mineral composition pyrite deposit «Panimba» (Krasnoyarsk region) was investigated. The impurity atoms can located in structure of pyrite in three different states been determined – a) in the positions of cationic vacancies, b) in interstitial positions of the crystal structure, с) is isomorphic to replace the basic matrix ions in the crystal lattice. The analytical expression for calculation of the density impurity atoms involved in the isomorphic substitution of iron atoms in the structure of pyrite was obtained. On the basis of experimental data and the results of the calculations is defined that iron can isomorphically substitute only those atoms whose density exceeds a certain value, otherwise atoms was scattered in interstitial positions of the crystal lattice. For the samples under study only nickel atoms with a density greater than that of other impurity atoms can isomorphically substitute iron atoms in the structure of pyrite is established. &#13;
</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>пирит</kwd>
        <kwd>атомы примеси</kwd>
        <kwd>позиции в структуре</kwd>
        <kwd>изоморфное замещение</kwd>
        <kwd>расчет</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>pyrite</kwd>
        <kwd>impurity atoms</kwd>
        <kwd>isomorphic substitution</kwd>
        <kwd>calculation</kwd>
        <kwd>position in the structure</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. 3вегинцев А.Г., Онуфриенок В.В., Петров М.И. Влияние условий синтеза и режима термообработки на магнитные свойства сульфидов железа с температурой Кюри 570°С // Физика Земли. – 1982. – № 4.–С. 82–89.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Онуфриенок В. В. Пирит месторождения «Панимба»: состав, примесные атомы, распределение золота // Современные наукоемкие технологии. РАЕ. – 2013. – № 4. – С. 47–52.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Онуфриенок В.В., Сазонов А.М. Особенности атомов внедрения в структуре пирротинов месторождения «Панимба» // Уникальные геологические объекты Кольского полуострова: Пирротиновое ущелье. Апатиты. Россия: Всероссийская научно-практическая конференция. – 2011. – С. 51–58.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Bayliss P. Crystal structure refinement of a weakly anisotropic pyrite // American Mineralogist. – 1977. – Vol. 62. –P. 1168–1172.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Kuzmin, E.V.; Onufrienok, V.V. Magnetization of nonstoichiometric compounds of pyrrhotine type with different concentrations of vacancies // Soviet Physics, Solid State. – 1983. – Vol. 25. – P. 1333–1339.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Larocque A.C.L., Hodgson C.J., Cabri L.J., Jackman J.A. Ion-microprobe analysis of pyrite, chalcopyrite and pyrrhotite from the Mobrun VMS deposit in northwestern Quebec: evidence for metamorphic remobilization of gold // The Canadian Mineralogist. – 1995. – Vol. 33. – P. 373–388.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Gait R. I., Dumka D. Morphology of pyrite from the Nanisivik mine, Baffin Island, Northwest Territories. // The Canadian Mineralogist. – 1986. – Vol. 24. – P. 685–688.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Manning P.G., Ash L.A. M&amp;#246;ssbauer spectral studies of pyrite, ferric and high–spin ferrous distributions in sulfide–rich sediments from Moira Lake, Ontario, // The Canadian Mineralogist. – 1979. – Vol. 17. – P. 111–115.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Nowack E. Schwarzenbach D. Hahn T. Charge densities in CoS2 and NiS2 (pyrite structure) // Acta Crystallographica. – 1991. – Vol. B47. – P. 650–659.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Rickard D., Luther G. Chemistry of Iron Sulfides // Chem. Rev. – 2007. – Vol. 107. – P. 514–565.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
