Preview

Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

IR-SPECTROSCOPIC STUDY OF WATER AND HYDROGEN DEFECTS IN INDUSTRIAL QUARTZ TYPES OF KARELIA (RUSSIA)

https://doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-5-638-645

Abstract

The results of an IR spectroscopic study of the content of water and hydrogen defects in hydrothermal and pegmatite quartz from quartz-vein occurrences in Karelia (North-West Russia), considered as a promising source of high-purity quartz raw materials, are presented. It is shown that the main amount of water in the analyzed quartz is in molecular form, and OH groups associated with aluminum, lithium, and boron trace elements in the quartz lattice are also identified. Granular quartz with the lowest content of molecular water and OH-groups is the most preferred for use as a high-purity quartz raw material.

About the Authors

E. N. Svetova
Institute of Geology of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Petrozavodsk



V. B. Pikulev
Petrozavodsk State University
Russian Federation

Petrozavodsk



S. V. Loginova
Petrozavodsk State University
Russian Federation

Petrozavodsk



References

1. Quartz: Deposits, Mineralogy and Analytics, Eds. J. Götze, R. Möckel, Springer, New York (2012) 29

2. Е. М. Аксенов, Н. Г. Быдтаева, Ю. И. Бурьянов, Ю. Г. Колмогоров, А. Е. Непряхин, И. Н. Нигматов. Разведка и охрана недр, № 9 (2015) 57—66

3. Э. Ф. Емлин, Г. А. Синкевич, В. И. Якшин. Жильный кварц Урала в науке и технике, Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во (1988) 186

4. Е. П. Мельников. Геология, генезис и промышленные типы месторождений кварца, Москва, Недра (1988)

5. В. А. Крейсберг, В. П. Ракчеев, Н. М. Серых, Л. А. Борисов. Разведка и охрана недр, № 10 (2007) 12—18

6. N. G. Stenina, A. K. Gutakovskii, L. M. Plyasova. Geology of Ore Deposits, 42, N 1 (2000) 47—56

7. A. Muller, M. Koch-Muller. Miner. Mag., 73, N 4 (2009) 569—583

8. A. Potrafke, R. Stalder, B. C. Schmidt, T. Ludwig. Contribut. Mineral. Petrol., 174, N 98 (2019), https://doi.org/10.1007/s00410-019-1632-0

9. R. Stalder, H. Von Eynatten, J. Costamoling, A. Potrafke, I. Dunkl, G. Meinhold. Sediment. Geology, 389 (2019) 121—126

10. R. Stalder. Eur. J. Mineral., 33 (2021) 145—163

11. Л. А. Данилевская, Л. С. Скамницкая, В. В. Щипцов. Кварцевое сырье Карелии, Петрозаводск, КарНЦ РАН (2004)

12. В. П. Михайлов, В. Н. Аминов. Минерально-сырьевая база Республики Карелии, кн. 2, Петрозаводск, Карелия (2006) 55—69

13. Е. Н. Светова, С. Н. Шанина, В. Б. Пикулев, О. В. Букчина. Записки Рос. минералог. об-ва, № 6 (2021) 113—132

14. Л. А. Данилевская, А. В. Гаранжа. Геолого-технологические исследования индустриальных минералов Фенноскандии, Петрозаводск, КарНЦ РАН (2003) 29—38

15. А. И. Светова. Архейский вулканизм Ведлозерско-сегозерского зеленокаменного пояса Карелии, Петрозаводск, КарНЦ РАН (1988) 17—18

16. Е. Н. Светова, Т. П. Бубнова, O. В. Букчина. Тр. КарНЦ РАН, № 6 (2020) 110—116, http://journals.krc.karelia.ru/index.php/thematic/article/view/1247

17. В. А. Соколов, В. С. Куликов, М. М. Стенарь. Геология Карелии, Ленинград, Наука (1987) 172

18. К. А. Шуркин, Н. В. Горлов. Беломорский комплекс Северной Карелии и юго-запада Кольского полуострова (геология и пегматитоносность), Ленинград (1962) 147—152

19. A. Kats. Philips Res. Rep., 17 (1962) 201—279

20. R. D. Aines, G. R. Rossman. J. Geophys. Res., 89, N B6 (1984) 4059—4071

21. G. R. Rossman. Phys. Chem. Minerals, 23 (1996) 299—304

22. A. K. Kronenberg. Rev. Mineral, N 29 (1994) 123—176

23. N. G. Stenina. Bull. Geosci., 79, N 4 (2004) 251—268

24. C. Frigo, R. Stalder, C. A. Hauzenberger. Phys. Chem. Minerals, 43 (2016) 717—729, https://www.researchgate.net/publication/305712613_OH_defects_in_quartz_in_granitic_systems_doped_with_spodumene_tourmaline_andor_apatite_experimental_investigations_at_5-20_kbar

25. M. C. Jollands, M. Blanchard, E. Balan. Eur. J. Mineral., 32 (2020) 311—323

26. M. A. Baron, R. Stalder, J. Konzett, C. A. Hauzenberger. Phys. Chem. Minerals, 42 (2015) 53—62, https://www.researchgate.net/publication/265381435_OH-point_defects_in_quartz_in_B-_and_Li-bearing_systems_and_their_application_to_pegmatites

27. Y. Ito, S. Nakashima. Chem. Geol., 189 (2002) 1—18

28. М. В. Штенберг, В. Н. Быков. Записки Рос. минералог. об-ва, № 3 (2009) 139—144

29. М. В. Штенберг. Литосфера, № 3 (2014) 102—111, https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/575/574

30. Л. А. Данилевская, Л. С. Скамницкая. Обогащение руд, № 5 (2009) 21—25

31. Л. С. Скамницкая, Е. Н. Светова, С. Н. Шанина. Обогащение руд, № 2 (2019) 20—26, https://www.researchgate.net/publication/333253625_The_effect_of_gas-liquid_inclusions_on_the_vein_quartz_grade_Vlianie_gazovo-zidkih_vklucenij_na_kacestvo_zilnogo_kvarca

32. В. И. Якшин, Ю. Б. Корнилов, Г. А. Синкевич. Записки ВМО, ч. 105 (1976) 100—102

33. E. N. Kotova, V. P. Lyutoev, S. K. Kuznetsov. Geology of Ore Deposits, 50, N 7 (2008) 132—139, https://www.researchgate.net/publication/225548147_Aluminum_and_germanium_paramagnetic_centers_in_vein_quartz_and_rock_crystals_from_the_Subpolar_Urals

34. И. Л. Комов, М. И. Самойлович. Докл. АН СССР, 246, № 2 (1979) 449—451


Review

For citations:


Svetova E.N., Pikulev V.B., Loginova S.V. IR-SPECTROSCOPIC STUDY OF WATER AND HYDROGEN DEFECTS IN INDUSTRIAL QUARTZ TYPES OF KARELIA (RUSSIA). Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2022;89(5):638-645. (In Russ.) https://doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-5-638-645

Views: 275


ISSN 0514-7506 (Print)