Манылов Михаил Сергеевич    Работы и общение:  http://istina.msu.ru/profile/Manylov.Mikhail/

Влияние модификации базальтового сырья на условия кристаллизации волокон: дисс…канд. хим. наук; 02.00.21 - химия твердого тела. Москва, 2013. 121 с. Работа выполнена на кафедре химической технологии и новых материалов химфака Московского государственного университета, научный сотрудник

Исследован механизм кристаллизации волокон в различных атмосферах по данным ДТА и РФА.
Удаление катионов железа из волокна предотвращает кристаллизацию шпинелидов и пироксенов в области температур до 900 °С, но в то же время увеличивает вязкость расплава обезжелезенного стекла и, как следствие, повышает температуру получения волокон. Показано, что волокна с пониженным содержанием катионов железа имеют значительно меньшую плотность, более высокий показатель модуля упругости и лучше сохраняют механические свойства при нагревании, чем волокна, полученные из природного базальта.


Кнотько Александр Валерьевич.     Работы и общение: http://istina.msu.ru/profile/alexkn/
knotko@inorg.chem.msu.ru

Химические методы управления процессами твердофазного распада в объеме оксидных матриц: докт. хим. наук. 02.00.21 – химия твердого тела. Москва, 2010. Работа выполнена на кафедре неорганической химии химфака Московского государственного университета, ведущий научный сотрудник

2.5. Стеклообразные материалы на основе плавленного базальта.
2.5.1. Фазовые соотношения в системах на основе базальтов.
2.5.2. Процессы при окислении базальтовых волокон.

Показано, что при окислении Fe(+2) , входящего в состав базальтового стекловолокна,
на стадии, предшествующей выделению окисленных фаз (Mg,Fe)Fe2O4 по
механизму внутреннего окисления, происходит перераспределение по сечению
волокна наиболее подвижных катионов - Na(+) или Ca(+2) в зависимости от катионного
состава стекла.

Автореферат здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000284919/view


Мандзий Марина Романовна.
Теперь Янкович М.Р.   https://ok.ru/profile/432988891

Разработка технологии адсорбционной очистки сточных вод с использованием модифицированных алюмосиликатных сорбентов: дис. … канд. хим. наук: 03.00.16 – экология. Кемерово, 2004. – 157 с.

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ИОНОВ тяжелых металлов (ТМ) АЛЮМОСИЛИКАТНЫМИ СОРБЕНТАМИ
3.1. Подбор сорбентов и исследования их свойств
3.1.1. Горелая порода
3.1.2. Базальтовое волокно

Разработана адсорбционная технология очистки сточных вод от ионов ТМ и фтора с использованием в качестве сорбентов доступных, дешевых природных материалов Кузбасса

Часть диссертации с литературой здесь  http://earthpapers.net/razrabotka-tehno … -sorbentov


Федеряева Валерия Святославовна.         Контакт: FValSV@yahoo.com

Исследование процессов очистки газовых выбросов на базальто- и стекловолокнистых оксидных катализаторах: дис. … канд. хим. наук: 03.02.08 – экология. Санкт-Петербург, 2012. – 151 с. [Место защиты: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна»]

Разработка метода получения гетерогенных катализаторов на основе стекло- и базальтовой тканей, содержащих оксиды металлов 4 периода периодической системы (Fe, Co, Ni, Cu), для процессов окисления оксида углерода и метана сохраняющих активность при температурах проведения процессов окисления (до 1000 °С) и скоростях газовоздушного потока (80000 ч-1).

Разработанные катализаторы рекомендованы к применению: в каталитических конвертерах для очистки выбросов двигателей внутреннего сгорания, в производстве неконцентрированной азотной кислоты на стадии очистки «хвостовых» газов от оксида углерода, на стадии окисления аммиака для частичной замены платиновых сеток, при получении водорода и технологического газа.

Зюзин Александр Юрьевич.

Исследование адсорбции кислых газов и паров воды выщелоченными базальтовыми волокнами с использованием радиоактивных изотопов: дис. … канд. хим. наук: 02.00.14 – радиохимия. Москва, 1993. – 150 с.

Работа выполнена на кафедре химической технологи химфака МГУ им.М.В.Ломоносова.

Автореферат здесь http://fizmathim.com/issledovanie-adsor … ktivnyh-iz

Павлов Вячеслав Фролович.
СКТБ "Наука", завлабораторией "Технологии комплексной переработки сырья".


Основы технологии получения кальцийалюмосиликатных материалов из техногенного сырья: дис. … д-ра хим. наук: 05.17.01 – технология неорганических веществ. Красноярск, 2006. – 265 с.

Работа затрагивает проблемы переработки техногенных отходов: металургических и мартеновских шлаков, шлаков ферросплавных заводов, отходы сжигания углей – в волокно.

Публикации здесь http://www.sktb-nauka.ru/index.php?id=1 … ;task=view
Автореферат здесь https://vivaldi.nlr.ru/bd000179892/view


Гутников Сергей Иванович.     
МГУ, химфак, каф. химтехнологии и новых материалов, с.н.с.
Работы и общение на сайте   http://istina.msu.ru/profile/gutnikov/

Влияние оксида алюминия на свойства базальтовых стекол и волокон на их основе. Дисс. ... канд. хим. наук. 02.00.21. Москва, 2009. 127 стр.

Цель работы состояла в определении физико-химических свойств базальтовых стекол и волокон с разным содержанием оксида алюминия. Поставленная цель включала несколько задач:
выяснение влияния оксида алюминия на условия получения базальтовых стекол и волокон (температурный интервал получения, обрывность);
выявление особенностей строения базальтовых волокон и стекол методами ИК-, КР-, ЯМР- и мессбауэровской спектроскопии;
определение физико-химических свойств базальтовых стекол и волокон (плотность, температура стеклования, предел прочности при растяжении, модуль упругости, щелочестойкость кристаллизационная способность).
Научная новизна.
Установлена закономерность влияния степени полимеризации структуры базальтовых волокон на их механические свойства.
Установлено, что при высоком содержании оксида алюминия кристаллизация базальтовых стекол и волокон с увеличением температуры проходит в три этапа: образование магнетита, рост кристаллов авгита (Са(Mg,Fe,Al)[(Si,Аl)2O6]) и, наконец, образование анортита (CaAl2Si2O8). При низком содержании оксида алюминия кристаллизация проходит в один этап с образованием авгита.
Показано, что в стеклах и волокнах с увеличением содержания оксида алюминия наблюдается рост температуры стеклования и увеличивается температура кристаллизации. Впервые показано, что, в отличие от массивных стекол кристаллизация непрерывных базальтовых волокон начинается на поверхности.


Малова Юлия Германовна      rosomaha1989@mail.ru

Физико-химические свойства стекловолокон из алюмосиликатов базальтового состава: дис. … канд. хим. наук: 02.00.04 – физическая химия. [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т] Хабаровск, 2010. – 143 с.

Для исследования базальта и волокна из него впервые применены мессбауэровская спектроскопия и малоугловое рассеяние нейтронов.

1. Методами неразрушающего фазового анализа установлено, что в базальтовых
конденсированных системах в результате процессов закаливания наряду с основной
аморфной фазой наблюдается два типа кристаллитов: реликтовые и
новообразованные. Структурная неоднородность такого рода обусловлена, во-первых,
многофазностью исходных систем, часть которых плавятся выше температуры нагрева
расплава – это реликтовая кристалличность. Во-вторых, частичная кристаллизация
расплава происходит в процессе закалки базальтовых стекловолокон на воздухе – это
приобретенная кристалличность.
2. Для получения непрерывного базальтового волокна рекомендуются
неизмененные системы, содержащие оливин. Для базальтов, содержащих оливин и
титаномагнетит, рекомендуются более высокие температурные процессы
индукционного высокочастотного плавления и плазмохимические.
3. Впервые методом мессбауэровской спектроскопии обнаружено, что причиной
частичного перехода Fe(II) в Fe(III) в образцах стекла, полученных закалкой
высокотемпературной алюмосиликатной жидкости, является процесс окисления на
платино-родиевых фильерах, в результате в части образцов меняется локальное
окружение ионов железа с октаэдрического на тетраэдрическое. Таким образом, они
становятся стеклообразователями.
4. Впервые по данным малоуглового рассеяния нейтронов на поверхности
стекловолокон установлена мера наноструктурированности – фрактальная
размерность, вызванная наличием алюмосиликатных кластеров размером 1-30 нм.
Известно, что кинетика топохимических реакций и теплофизические свойства веществ
зависят от степени развитости поверхности. Представленные данные могут быть использованы для целей оптимизации процессов закалки высокотемпературной
жидкости и являться структурным критерием качества каменных волокон.
5. Для экспресс-опробования степени измененности алюмосиликатных
природных систем по фазам предложен комплекс рентгенофазового и
дифференциально-термического анализов. Это позволяет снизить расход вещества
образца и время эксперимента по оценке качества месторождений габбро-базальтов.


Аблесимов Николай Евгеньевич.

Релаксационные эффекты и фазообразование в неравновесных конденсированных системах. Дисс … докт. хим. наук. Специальность 02.00.04 – физическая химия. Новосибирск: Институт неорганической химии СО РАН, 2000. 317 с.

Материалы получаются в системе «физическое воздействие – исходное вещество (прекурсор) – релаксационные физико-химические процессы преобразования прекурсоров – требуемый материал». Обычно управление процессом создания материалов заключается в изменении параметров физического воздействия и состава прекурсоров. Параметры воздействия ограничиваются природой и методом воздействия.
В последнее время в качестве прекурсоров часто используются многоэлементные и многофазные исходные вещества (получение высокотемпературных сверхпроводников, прямая переработка минерального сырья
и т.д.). Изменение их состава путем перебора – многопараметрическая задача, требующая больших материальных и временных затрат.
«Релаксационный» принцип управления свойствами сложных физико-химических систем можно сформули-ровать таким образом. В случае, когда времена релаксации много больше длительности физического воздействия, существует возможность управления выходом химических форм, фаз и, как следствие, свойствами веществ (мате-риалов), используя сведения о механизмах релаксации в неравновесных конденсированных системах на физико-химической стадии релаксационных процессов (в том числе и в процессе эксплуатации). Такая возможность и продемонстрирована в данной работе на ряде разномасштабных объектов. Сформулированный автором принцип является общей закономерностью физико-химического материаловедения - как науки о принципах создания материалов с заданными свойствами

Печатный автореферат здесь: https://vivaldi.nlr.ru/bd000228441/view

Конференция по базальтовым технологиям в Пермском университете 2011 года.


Аблесимов Н.Е., Малова Ю.Г. Исследования каменного (базальтового) волокна: аналитический обзор // Базальтовые технологии. Январь-июнь 2013. С. 21-25.

10 лет назад в 2003 году состоялась первая в Перми конференция специалистов в области производства и применения каменного (базальтового) волокна. С тех пор С.И. Огарышевым и НП «Базальтовые технологии» были организованы и проведены еще 6 подобных встреч. К сожалению, научные аспекты каменных волокон на этих форумах освещались мало. Поэтому остановимся на исследованиях обобщенных в виде русскоязычных диссертаций с 1993 по 2012 гг.

За это время защищено 53 работы (см. рис.): химические науки – 8 (из них 3 докторские), технические науки – 44 (из них 7 докторские). Даже есть одна по экономике в Таджикистане. Сразу отметим выросший в первом десятилетии XXI века научный интерес к каменноволоконной тематике. Это в целом совпадает с оживлением промышленного производства в нашей стране. Данные за 2012 год, естественно, неполные.

Крым. 2 недропользователя и 3 карьера.

Южный федеральный округ.
1 недропользователь и 6 карьеров

Центральный федеральный округ.
Ничего нет.

Уральский федеральный округ.
54 недропользователя и 52 карьера

Сибирский федеральный округ.
30 недропользователей и 49 карьеров сырья

Северо-Западный федеральный округ.
78 недропользователей и 83 карьера сырья

Приволжский федеральный округ.
22 недропользователя и 35 карьеров сырья

Дальневосточный федеральный округ.
36 недропользователей, 76 карьеров сырья

Собраны данные о действующих недропользователях и карьерах сырья для производства каменной (базальтовой) ваты (собственно базальты, габброиды, долериты, диабазы, амфиболиты). Сведения из региональных томов «Геология СССР», Карт ВСЕГЕИ, от региональных Управлений по недропользованию и Интернета.
Приведены: географические карты, адреса, телефоны, ФИО руководства, интернет-сайты и мэйлы (если есть); химический состав пород и модуль кислотности (частично).

Приглашаю недропользователей и производителей каменного волокна к сотрудничеству в минералого-технологическим и фазово-элементном картировании этих месторождений с целью определения пригодности для использования продукции карьеров в разных технологиях переработки в волокно и производства конкретной продукции (вата, штапельное волокно, непрерывное волокно).

Для маркетологов , технологов и экономистов каменно- (базальтово)волоконных производств, материаловедов.

Это дополнение к монографии: Аблесимов Н.Е., Земцов А.Н. Релаксационные эффекты в неравновесных конденсированных системах. Базальты: от извержения до волокна. – Москва, ИТиГ ДВО РАН, 2010. – 400 с.