<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">zldm</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Заводская лаборатория. Диагностика материалов</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Industrial laboratory. Diagnostics of materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1028-6861</issn><issn pub-type="epub">2588-0187</issn><publisher><publisher-name>ООО «Издательство «ТЕСТ-ЗЛ»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26896/1028-6861-2021-87-10-5-11</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zldm-1501</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>SUBSTANCES ANALYSIS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Определение минерального состава медных руд рентгеновскими методами</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Determination of the mineral composition of copper ores by X-Ray methods</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Козлов</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kozlov</surname><given-names>A. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Александр Сергеевич Козлов</p><p>119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3</p><p>127051, Москва, Цветной б-р, д. 22, стр. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexander S. Kozlov</p><p>4, Leninskii prosp., Moscow, 119049</p><p>22 – 1, Tsvetnoy bul., Moscow, 127051</p></bio><email xlink:type="simple">kozlovas44@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чижов</surname><given-names>П. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chizhov</surname><given-names>P. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Павел Сергеевич Чижов</p><p>119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3</p><p>127051, Москва, Цветной б-р, д. 22, стр. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Pavel S. Chizhov</p><p>1-3, Leninskiye Gory, Moscow, 119991</p><p>22 – 1, Tsvetnoy bul., Moscow, 127051</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Филичкина</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Filichkina</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Вера Александровна Филичкина</p><p>119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vera A. Filichkina</p><p>4, Leninskii prosp., Moscow, 119049</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Филиппов</surname><given-names>М. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Filippov</surname><given-names>M. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Михаил Николаевич Филиппов</p><p>119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3</p><p>119991, Москва, Ленинский проспект, д. 31</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Mikhail N. Filippov</p><p>4, Leninskii prosp., Moscow, 119049</p><p>31, Leninskii prosp., Moscow, 119071</p></bio><email xlink:type="simple">mn@filippov.org.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;&#13;
ООО «Термо Техно»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National University of Science and Technology «MISIS»; Thermo Techno LLC</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Химический факультет; ООО «Термо Техно»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>M. V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Chemistry; Thermo Techno LLC</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National University of Science and Technology «MISIS»</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National University of Science and Technology «MISIS»; N. S. Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>18</day><month>10</month><year>2021</year></pub-date><volume>87</volume><issue>10</issue><fpage>5</fpage><lpage>11</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Козлов А.С., Чижов П.С., Филичкина В.А., Филиппов М.Н., 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Козлов А.С., Чижов П.С., Филичкина В.А., Филиппов М.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kozlov A.S., Chizhov P.S., Filichkina V.A., Filippov M.N.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.zldm.ru/jour/article/view/1501">https://www.zldm.ru/jour/article/view/1501</self-uri><abstract><p>Одной из наиболее сложных задач аналитического контроля медных руд является определение минеральных форм меди. В настоящее время для этой цели применяют йодометрический и атомно-абсорбционный методы с предварительным выщелачиванием различных минеральных форм, отличающиеся сложной процедурой пробоподготовки и значительным временем проведения анализа. Наиболее универсальным методом определения минерального состава твердых проб является рентгенодифракционный анализ, однако значительные вариации фазового состава медных руд, перекрытие рефлексов различных фаз, наличие аморфной фазы и структурных дефектов обусловливают необходимость разработки специальных подходов. В настоящей работе наличие аморфной фазы учтено путем прямого расчета массовых долей кристаллических фаз методом G-фактора. Общее содержание меди предлагается определять рентгенофлуоресцентным методом. Разработаны методические подходы, основанные на использовании только рентгеновских методов, исключающие процедуры выщелачивания и растворения проб и позволяющие определять первичные и вторичные сульфиды меди по градуировочным характеристикам (3 мин), а также полный фазовый состав на этапе рутинного анализа (10 – 15 мин) и в исследовательских целях (15 – 20 мин).</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>One of the most difficult tasks of the analytical control of copper ores is the determination of the mineral forms of copper. Currently, for this purpose, iodometric and atomic absorption methods are used with preliminary leaching of various mineral forms. The disadvantage of those methods is a rather complicated sample preparation procedure and significant time of analysis. The most universal method for determining the mineral composition of solid samples is the X-ray diffraction method. However, significant variations in the phase composition of copper ores, overlapping reflections of different phases, the presence of an amorphous phase and structural defects necessitate the development of special approaches. In this work, the presence of an amorphous phase is taken into account by direct calculation of the mass fractions of crystalline phases by the G-factor method. The total copper content is determined by the X-ray fluorescence method. Methodological approaches based on using only X-ray methods are proposed, which exclude the procedures of leaching and dissolution of samples and provide determination of primary and secondary copper sulfides using calibration characteristics (3 min), and gaining data on the complete phase composition at the stage of routine analysis (10 – 15 min) and for research purposes (15 – 20 min). </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>рентгенодифракционный анализ</kwd><kwd>рентгенофлуоресцентный анализ</kwd><kwd>медные руды</kwd><kwd>первичные сульфиды меди</kwd><kwd>вторичные сульфиды меди</kwd><kwd>аморфная фаза</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>X-Ray diffraction analysis</kwd><kwd>X-Ray fluorescence analysis</kwd><kwd>copper ores</kwd><kwd>primary copper sulfides</kwd><kwd>secondary copper sulfides</kwd><kwd>amorphous phase</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Авдонин В. В., Бойцов В. Е., Григорьев В. М. и др. Месторождения металлических полезных ископаемых. — М.: Академический проект. Трикста, 2005. — 720 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Avdonin V. V., Boytsov V. E., Grigoriev V. M., et al. Deposits of metallic minerals. — Moscow: Academic project. Triksta, 2005. — 720 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Богданов О. С., Максимов И. И., Поднек А. К., Янис Н. А. Теория и технология флотации руд. — М.: Недра, 1990. — 363 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bogdanov O. S., Maksimov I. I., Podnek A. K., Yanis N. A. Theory and technology of ore flotation. — Moscow: Nedra, 1990. — 363 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ревенко А. Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ природных материалов. — Новосибирск: Наука, 1994. — 264 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Revenko A. G. X-ray spectral fluorescence analysis of natural materials. — Novosibirsk: Nauka, 1994. — 264 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бахтиаров А. В., Савельев С. К. Рентгенофлуоресцентный анализ минерального сырья. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. — 148 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bakhtiarov A. V., Saveliev S. K. X-Ray fluorescence analysis of mineral raw materials. — St. Petersburg: Izd. Peterburg. Univ., 2014. — 148 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rammlmair D., Wilke M., Rickers K., et al. Geology, Mining, Metallurgy / Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis // Ed. by B. Beckhoff, B. Kanngießer, N. Langhoff, et al. — Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. P. 640 – 686.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rammlmair D., Wilke M., Rickers K., et al. Geology, Mining, Metallurgy / Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis // Ed. by B. Beckhoff, B. Kanngießer, N. Langhoff, et al. — Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. P. 640 – 686.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Baum W. Ore characterization, process mineralogy and lab automation a roadmap for future mining / Miner. Eng. 2014. Vol. 60. P. 69 – 73. DOI: 10.1016/j.mineng.2013.11.008</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baum W. Ore characterization, process mineralogy and lab automation a roadmap for future mining / Miner. Eng. 2014. Vol. 60. P. 69 – 73. DOI: 10.1016/j.mineng.2013.11.008</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Селиванов Е. Н., Гуляева Р. И., Клюшников А. М. Исследование структуры и фазового состава медно-кобальтовых сульфидных руд Дергамышского месторождения / Цветные металлы. 2016. N 3. С. 13 – 17. DOI: 10.17580/tsm.2016. 03.02</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Selivanov E. N., Gulyaeva R. I., Klyushnikov A. M. Study of the structure and phase composition of copper-cobalt sulfide ores of the Dergamysh deposit / Tsvet. Met. 2016. N 3. P. 13 – 17 [in Russian]. DOI: 10.17580/tsm.2016.03.02</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козлов А. С., Чижов П. С., Филичкина В. А. Комбинированные рентгеноспектральные и рентгенодифракционные методы анализа для определения железа (II) в пересчете на оксид и железа магнетита в железорудном сырье / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. Т. 80. № 3. С. 19 – 27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozlov A. S., Chizhov P. S., Filichkina V. A. Combined X-Ray Spectroscopic and X-Ray diffraction Methods for Determination of Iron (II) in Terms of Oxide of Iron and Magnetite Iron Ore / Zavod. Lab. Diagn. Mater. 2014. Vol. 80. N 3. P. 19 – 27 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Козлов А. С., Чижов П. С., Филичкина В. А. Комбинированный рентгенодифракционный-рентгенофлуоресцентный метод определения Fe2+ в железорудном агломерате / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2017. Т. 83. № 12. С. 5 – 11. DOI: 10.26896/1028-6861-2017-83-12-05-11</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozlov A. S., Chizhov P. S., Filichkina V. A. Combined XRD-XRF Method of Fe2+ Determination in sinters / Zavod. Lab. Diagn. Mater. 2017. Vol. 83. N 12. P. 5 – 11 [in Russian]. DOI: 10.26896/1028-6861-2017-83-12-05-11</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rietveld H. M. The Rietveld Method: A Retrospection / Zeitschrift Für Kristallographie. 2010. Vol. 225. P. 545 – 547. DOI: 10.1524/zkri.2010.1356</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rietveld H. M. The Rietveld Method: A Retrospection / Zeitschrift Für Kristallographie. 2010. Vol. 225. P. 545 – 547. DOI: 10.1524/zkri.2010.1356</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">The Rietveld Method / Ed. by A. Young, IUCr Monographs in Crystallography. Vol. 5. International Union of Crystallography. — New York: Oxford University Press, 1993. — 298 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">The Rietveld Method / Ed. by A. Young, IUCr Monographs in Crystallography. Vol. 5. International Union of Crystallography. — New York: Oxford University Press, 1993. — 298 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">O’Connor B. H., Raven M. D. Applying Rietveld refinement procedure in assaying powder mixtures / Powder Diffr. 1988. Vol. 3. N 1. P. 2 – 6. DOI: 10.1017/S0885715600013026</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">O’Connor B. H., Raven M. D. Applying Rietveld refinement procedure in assaying powder mixtures / Powder Diffr. 1988. Vol. 3. N 1. P. 2 – 6. DOI: 10.1017/S0885715600013026</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Madsen I. C., Scarlett N. V. Y., Kern A. Description and survey of methodologies for the determination of amorphous content via X-ray powder diffraction / Z. Kristallogr. 2011. Vol. 226. P. 944 – 955. DOI: 10.1524/zkri.2011.1437</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Madsen I. C., Scarlett N. V. Y., Kern A. Description and survey of methodologies for the determination of amorphous content via X-ray powder diffraction / Z. Kristallogr. 2011. Vol. 226. P. 944 – 955. DOI: 10.1524/zkri.2011.1437</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aranda M. A. G., De la Torre A. G. Rietveld quantitative phase analysis of OPC clinkers, cements and hydration products / Rev. Mineral. Geochem. 2012. Vol. 74. P. 169 – 209. DOI: 10.2138/rmg.2012.74.5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aranda M. A. G., De la Torre A. G. Rietveld quantitative phase analysis of OPC clinkers, cements and hydration products / Rev. Mineral. Geochem. 2012. Vol. 74. P. 169 – 209. DOI: 10.2138/rmg.2012.74.5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nguyen D. D., Devlin L., Koshy P., Sorrell C. C. Quantitative X-Ray Diffraction Analysis of Anhydrous and Hydrated Portland Cement. Part 2: Computer-Based Methods / Adv. Mater. Res. 2015. Vol. 1087. P. 498 – 503. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR_1087.498</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nguyen D. D., Devlin L., Koshy P., Sorrell C. C. Quantitative X-Ray Diffraction Analysis of Anhydrous and Hydrated Portland Cement. Part 2: Computer-Based Methods / Adv. Mater. Res. 2015. Vol. 1087. P. 498 – 503. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR_1087.498</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
