Шунгитовые породы в традиционных и инновационных технологиях

Содержание

Слайд 2

План презентации 1. Месторождения и классификация шунгитовых пород 2. Шунгитовые породы

План презентации

1. Месторождения и классификация шунгитовых пород
2. Шунгитовые породы – геологические

и структурно-вещественные особенности.
3. ООО НПК «Карбон–Шунгит»
4. Направления использования дробленых и молотых шунгитовых пород различных фракций.
5. Продукты глубокой переработки шунгитовых пород и их использование в наукоемких и инновационных технологиях (ООО НПК «Карбон–Шунгит», ООО «Шунгитон», …)
Слайд 3

Месторождения шунгитовых пород Шунгитовые породы образуют одно из самых больших в

Месторождения шунгитовых пород

Шунгитовые породы образуют одно из самых больших в мире

месторождений древних (~ 2 млрд. лет) углеродсодержащих пород в северо-западной части Онежского озера с прогнозными ресурсами > 250·млрд. тонн углерода.
Слайд 4

Месторождения шунгитовых пород с утвержденными запасами 1. Зажогинское (Зажогинская залежь ~

Месторождения шунгитовых пород с утвержденными запасами

1. Зажогинское (Зажогинская залежь ~ 5

млн. тонн + Максовская ~ 30 млн. тонн)
2. Залебяжское (~ 18 млн. тонн )
3. Мироновское (~ 14 млн. тонн )
4. Полежаевское (~ 9 млн. тонн )
Слайд 5

Классификация шунгитовых пород

Классификация шунгитовых пород

Слайд 6

Уникальность шунгита проявляется на различных структурно – вещественных уровнях: 1. Надмолекулярном

Уникальность шунгита проявляется на различных структурно – вещественных уровнях:
1. Надмолекулярном
2. Молекулярном
3.

Электронноэнергетическом
4. Структурно-физическом
5. Геолого-генетическом (парагенетическом)

Шунгит – уникальный природный углерод, - некристаллический,
неграфитируемый,
фуллереноподобный

Слайд 7

Надмолекулярная структура Основная единица надмолекулярной структуры – глобула. (Н.П. Юшкин, 1994;

Надмолекулярная структура

Основная единица надмолекулярной
структуры – глобула.
(Н.П. Юшкин, 1994; Е.А. Голубев, 2006.)

Глобула

образована плавно изогнутыми графеновыми слоями, охватывающими наноразмерные поры – признак фуллереноподобных структур.
(V.V.Kovalevski, P.R.Buseck, J.M. Cowley, 2001)

зонд 0.3-0.7 нм)

Нанодифракционное исследование

Слайд 8

Молекулярная структура i-кластеры; p-пентагон; h-гептагон. Негексагональные углеродные кольца характерны для фуллереноподобных

Молекулярная структура

i-кластеры; p-пентагон; h-гептагон.
Негексагональные углеродные кольца характерны для фуллереноподобных структур (Cataldo

F., Carbon 2002)

2 нм

2 типа графеновых слоев в шунгитах:
графитоподобный фуллереноподобный

Слайд 9

Зонная структура - определяет электрон - электронные взаимодействия и физико-химические свойства

Зонная структура -
определяет электрон - электронные взаимодействия и физико-химические свойства

(L. Laffont, et al. , Carbon 2002)

Электронно-энергетический уровень

EELS spectra

Электронная структура шунгита и фуллеренов подобны

Слайд 10

Структурно-физический уровень характерные физические свойства При температурах от 90 до 150

Структурно-физический уровень
характерные физические свойства

При температурах от 90 до 150 К наблюдается

"диамагнитная яма" с температурным диапазоном и количественными изменениями диамагнетизма, подобными для CuC60, и сопровождающаяся проявлениями эффекта Мейснера.

Эффект существенно отличается для различных шунгитов и определяется взаимной ориентацией графеновых слоев в шунгитах.
Шунгиты и фуллерены имеют
аналогичные характерные
физические свойства

Слайд 11

Геолого-генетический уровень Mordkovich V.Z. Chem.Mater. 2000 наличие в шунгитах парагенезисов фуллеренов и фуллереноподобных структур

Геолого-генетический уровень

Mordkovich V.Z. Chem.Mater. 2000

наличие в шунгитах парагенезисов фуллеренов и фуллереноподобных

структур
Слайд 12

Породообразующие минералы - кварц, слюда, хлорит, альбит, кальцит, доломит и др.

Породообразующие минералы - кварц, слюда, хлорит, альбит, кальцит, доломит и др.

(Si, Fe, Ti, Al, Ca, Mg, Mn, K, Na и пр.)
Акцессорные - пирит, виоларит, халькопирит, сфалерит, миллерит, гетит, галенит, циркон, пироксен, сфен, рутил, гранат, эпидот, рог.обманка, роскоэлит, биотит, парагонит, монацит и др. (Fe, Cu, Zn, Co, Ni, Cr, V, Mo, Pb, S, As, Se Ce, La, Y, Th и пр.)
Слоевые и кластерные примеси

Шунгитовые породы – природные углерод-минеральные композиты, содержащие шунгит и широкий спектр микро- и наноминералов

Слайд 13

Промышленная добыча и дробление шунгитовых пород осуществляется ООО НПК "Карбон-Шунгит"

Промышленная добыча и дробление шунгитовых пород осуществляется ООО НПК "Карбон-Шунгит"

Слайд 14

Экскавация горной массы и доставка на дробильно-сортировочный комплекс Дробление и фракционирование

Экскавация горной массы и доставка
на дробильно-сортировочный комплекс

Дробление и фракционирование

Склады шунгитовой

продукции

Добыча шунгитовых пород ведется открытым способом

В период навигации вывоз продуктов переработки шунгитовых пород осуществляется водным транспортом с последующей перевалкой на железную дорогу

Этапы производства

Слайд 15

Продукцией предприятия являются молотые и дробленые шунгиты различных фракций Щебень -

Продукцией предприятия являются
молотые и дробленые шунгиты различных фракций

Щебень - для

доменной металлургии (производство литейного и передельного чугуна, наведение гарнисажа в печах в процессе плавки), производство ферросплавов, желтого фосфора, электрометаллургии цветных металлов.
Пески - для подготовки питьевой воды (проточных фильтров и колодцев), очистке сточных и ливневых вод, очистке воды для бассейнов и ТЭЦ, для радиоэкранирования. Компонент для создания минеральных и органо-минеральных удобрений, искусственных почв.
Порошки – для производства эластомеров, различных красок (строительных, художественных, электропроводных, противопригарных), в качестве наполнителей специальных материалов – радиопоглощающих и радиоэкранирующих.
Слайд 16

Шунгитовая порода Строительные материалы ∙ радиоэкранирующие строительные материалы (бетоны, кирпич, штукатурные

Шунгитовая
порода

Строительные материалы
∙ радиоэкранирующие строительные материалы (бетоны, кирпич, штукатурные и кладочные

растворы, сухие смеси, гипс)
∙ черный пигмент для красок на любой основе (водной, масляной, полимерной)
∙ черный пигмент для строительных материалов (бетона, силикатного кирпича, штукатурных и кладочных растворов)
∙ наполнитель электропроводного бетона
∙ основной компонент электропроводного силикатного кирпича
∙ электропроводный кладочный и штукатурный растворы
∙ электропроводные краски
∙ электропроводные асфальты

Химическая промышленность
∙ активный наполнитель резин, пластмасс, красок, замазок, паст
∙ химически стойкая футеровка днища алюминиевых электролизеров
∙ катализатор в процессах оргсинтеза

Энергетика
∙ нагреватели инфракрасного излучения малой удельной мощности для обогрева помещений, локальных объемов, сушилок овощей
∙ теплоаккумуляторы
∙ очистка воды ТЭЦ

Экология
∙ очистка промышленных и бытовых стоков, стоков свалок
∙ очистка водных бассейнов
∙ защита человека от электромагнитных излучений
∙ очистка воздуха
∙ нейтрализация излучений геопатогенных зон
∙ нейтрализация излучений бытовых приборов

Сельское хозяйство
∙ удобрение в агрономии
∙ кормовая биологически активная добавка в звероводстве, птицеводстве, свиноводстве, выращивании крупного рогатого скота
∙ лекарства в ветеринарии
∙ вещество, повышающее сохранность овощей при хранении

Водоснабжение
в подготовке питьевой воды:
-фильтрующий материал,
сорбент,
катализатор,
бактерицидный материал
структуризатор воды
антиоксидант
∙ в подготовке воды для душа и ванн
∙ в подготовке воды бассейнов

Шунгитовая терапия
∙ лечебная (марциальная) вода
∙ настой шунгитовый для наружного применения
∙ шунгитовые ванны (нормализация артериального давления)
∙ шунгитовые пасты (лечение суставов)
∙ шунгитовые диски, пластинки (при контакте эффект обезболивания)
∙ шунгитовые комнаты, гроты, полы, панно, пирамидки, ювелирные изделия (эффект нормализации состояния).

Металлургия
∙ заменитель кокса при производстве литейного чугуна
∙ замена кокса и наведение карбид-кремниевого гарнисажа в доменных печах (при выплавке передельного чугуна).
∙ комплексный заменитель кокса и кварцита в электрометаллургии ферросплавов
∙ комплексный заменитель кокса и кварцита электрометаллургии цветных металлов (Ni, Cu, Co)
∙ заменитель кокса и кварцита в процессе жидкого удаления шлаков из нагревательных
колодцев
∙ заменитель кокса в желобных массах
∙ шихта для производства карбидокремниевых материалов
∙ шихта для производства нитридокремниевых материалов

Слайд 17

Станция водоподготовки г. Пушкино (Московская область) Содержание FeO на входе –

Станция водоподготовки
г. Пушкино (Московская область)

Содержание FeO
на входе – 3

мг/л
на выходе – 0,12 мг/л

Очистка воды от железа с использованием шунгита

Слайд 18

Очистка стоков ∙ от нефтепродуктов от органических веществ (в т.ч. фенола,

Очистка стоков

∙ от нефтепродуктов
от органических веществ (в т.ч. фенола, бензола)

от минеральных веществ (в т.ч. железосодержащих, мышьяка)
∙ от взвешенных веществ
Шунгитовые фильтры на МКАД при пересечении с р. Яузой.
Вода из шунгитовых фильтров соответствует ПДК рыбохозяйственных водоемов.
Слайд 19

Свойства Зажогинского шунгита ∙ поверхность дробленых, молотых и тонкомолотых материалов на

Свойства Зажогинского шунгита

  ∙ поверхность дробленых, молотых и тонкомолотых материалов на

основе шунгита обладает биполярными свойствами. Они обладают способностью смешиваться без исключения со всеми связующими как органической, так и неорганической природы;
 ∙ физические свойства: плотность – 2,25 – 2,40 г/см3; пористость – 0,5-5%; прочность на сжатие 100-150 МПа; модуль упругости (Е) – 0,31· 105 МПа; электропроводность – (1-3)·103 сим/м; теплопроводность – 3,8 вт/м·к. Среднее значение к.т.р. в интервале температур 20-600 о С – 12·10-6 1/град.
∙ порода обладает сорбционными, каталитическими, бактерицидными свойствами, биологической активностью, способностью экранировать электромагнитные излучения в широком частотном диапазоне.
∙ присутствие в шунгите микроэлементов, биологически активных компонентов, бактерицидные свойства делают шунгит привлекательным материалом для использования в сельском хозяйстве
Слайд 20

Палата с шунгитовым экранированием в ВМА

Палата с шунгитовым экранированием в ВМА

Слайд 21

В птицеводстве - шунгитсодержащая добавка к кормовому рациону кур ЗАКЛЮЧЕНИЕ Природный

В птицеводстве - шунгитсодержащая добавка к кормовому рациону кур

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Природный шунгит Зажогинского

месторождения производства ООО НПК «Карбон-Шунгит» рекомендуется Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства (ГНУВНИТИП) для использования птицефабрикам страны в качестве минеральной добавки, способствующей удешевлению стоимости комбикормов, а также как средства неспецифической стимуляции роста птицы (2-3 %) и профилактики хронических микотоксикозов (3-4 %). Его включение в загрязненные комбикорма на указанном уровне представляет собой эффективный и безопасный для растущего организма цыплят-бройлеров приём, позволяющий снизить негативное влияние вторичных метаболитов плесневых грибов. Указанный препарат, используемый на фоне выраженных токсикозов (с проявлением характерных симптомов отравления), имеет определенные преимущества по сравнению с однотипными аналогами сорбентов и является эффективным лечебнопрофилактическим средством.
Слайд 22

КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ МЕМБРАННЫЙ СОРБЕНТ ШУНГИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГРУНТА ОТ ГЕПТИЛА Шунгит,


КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ МЕМБРАННЫЙ СОРБЕНТ ШУНГИТ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ГРУНТА ОТ ГЕПТИЛА
Шунгит, состоящий

в основном из шунгитового углерода, кварца, полевого шпата и слоистых алюмосиликатов (слюда, хлорит) различной гранулометрии и содержащий примеси каталитически активных металлов, оказался эффективным природным мембранным сорбентом гептила и каталазой его разложения. Установлено, что стратифицированные шунгитовые породы Зажогинского месторождения III разновидности
с содержанием углерода около 30 % обладают наиболее подходящими параметрами геометрической структуры. Проведены сравнительные исследования и установлены зависимости концентрации гептила в реальных и модельных грунтах, загрязненных гептилом от температуры.
ВЫВОДЫ:
Использование природного сорбционного материала шунгита для обезвреживания грунтов от гептила позволяет повысить безопасность эксплуатации компонентов жидкого ракетного топлива. Так уже через одни сутки концентрация загрязнителя в грунте снижается в 1000 раз.
Среди продуктов трансформации гептила на природном сорбционном материале шунгите отсутствуют высокотоксичные соединения такие как нитрозодиметиламин и тетраметилтетразен.

ФГУП "25 Государственный научно-исследовательский институт Минобороны России"
Институт общей и неорганической химии им Н. С. Курнакова РАН
Институт физической химии РАН

Слайд 23

Свойства шунгитовой породы, характеризующие ее как эффективный материал для водоочистки и

Свойства шунгитовой породы, характеризующие ее как эффективный материал для водоочистки и

водоподготовки

∙ По физико-механическим свойствам (прочности, истираемости, объемной плотности) шунгит близок к традиционно используемому фильтрующему материалу – кварцевому песку.
∙   Шунгит обладает сорбционной способностью к широкому ряду органических веществ (ПАВ, спирты, смолы, пестициды, нефтепродукты и т.д.)
∙ Шунгит проявляет специфическую активность в устранении из воды частиц радикальной природы (хлорорганики, диоксинов) превосходя в этом активированный уголь в 30 раз.
∙    Шунгит проявляет способность обеззараживать и очищать воду от бактерий, спор, простейших микроорганизмов, сине-зеленых водорослей.
∙ Шунгит обладает способностью сообщать воде биологическую активность и лечебные свойства.
∙.  Шунгит обладает каталитическими свойствами, ускоряющими окисление сорбируемых органических веществ.
Шунгит может быть использован:
-          в подготовке питьевой воды через фильтры (бытовые и промышленные различной производительности для пищевых предприятий и производств);
-          очистки и обеззараживание воды в колодцах;
-          подготовки воды бассейнов;
-          подготовки воды ТЭЦ;
-          подготовки воды косметических производств;
-          очистки ливневых и промышленных стоков;
-          очистки воды замкнутых циклов;
-          производство пористых минеральнополимерных композитов.

Слайд 24

Продукты глубокой переработки шунгитовых пород и их использование в наукоемких и инновационных технологиях

Продукты глубокой переработки шунгитовых пород и их использование в наукоемких и

инновационных технологиях
Слайд 25

Наноструктурирование шунгитовых пород Природные особенности шунгитовых пород позволяют получать несколько типов

Наноструктурирование шунгитовых пород

Природные особенности шунгитовых пород позволяют получать несколько типов

новых продуктов с различными соотношением, морфологией и размерами фуллероидных структур и нановолокнистых карбидов кремния

Фуллереноподобный углерод

Фуллероидные наноструктуры

Нановолокнистые карбиды кремния

Модификация
(терм. обр.)

Микро- и нано-дисперсные минералы

2 нм

100 нм

Слайд 26

1. Различные типы наноразмерных волокнистых карбидов кремния (SiC)

1. Различные типы наноразмерных волокнистых карбидов кремния (SiC)

Слайд 27

2. Полые углеродные наносферы и нановолокна Модификация Полые сферы Полые волокна

2. Полые углеродные наносферы и нановолокна

Модификация

Полые сферы

Полые волокна

Слайд 28

3. Суперпарамагнитные наночастицы карбидов и/или металлов, инкапсулированных в углероде *В.В.Зырянов, В.В.Ковалевский,

3. Суперпарамагнитные наночастицы карбидов и/или металлов, инкапсулированных в углероде

*В.В.Зырянов, В.В.Ковалевский, С.А.Петров,

А.А.Матвиенко. Наноразмерные материалы из шунгитовых
пород // Неорган. Матер. 2012, Т. 48. № 11. С. 1234-1242

Институт химии твердого тела и
механохимии СО РАН, Новосибирск

Т=373 К

Т=295 К

Т=203 К

Т=111 К

Мёссбауэровские γ-спектры

Спектры характерны для суперпарамагнитных
наноразмерных частиц

Слайд 29

Перспективные направления использования наноструктурированных шунгитовых пород Производство новых поколений наноструктурированных металлических

Перспективные направления использования наноструктурированных шунгитовых пород

Производство новых поколений наноструктурированных металлических материалов

на основе алюминия, титана и пр. для применения в авиа-, авто-, судостроении и энергетике (ИМЕТ РАН, ООО «Новомет»).
Производство новых материалов на основе полимерных и керамических матриц для применения в машиностроении (ООО «Буммаштехнолог).
Производство перспективных материалов для использования в резинотехнической промышленности и отраслях стройиндустрии (НИИШП).
Получение новых материалов с перспективными электро-физическими свойствами.
Слайд 30

Новый композиционный материал на основе термореактивного углеволокнита (ЭПАНа) с нано-структурированным шунгитовым наполнителем

Новый композиционный материал на основе термореактивного углеволокнита (ЭПАНа) с нано-структурированным шунгитовым

наполнителем
Слайд 31

Создание нового композиционного материала на основе алюминиевого сплава АТ2Мг с наноструктурированным шунгитовым наполнителем (ИМЕТ РАН)

Создание нового композиционного материала на основе алюминиевого сплава АТ2Мг с наноструктурированным

шунгитовым наполнителем (ИМЕТ РАН)
Слайд 32

Результаты создания нового композиционного материала Время Трибологические испытания 1 3

Результаты создания нового композиционного материала

Время

Трибологические испытания

1

3

Слайд 33

Технопарк "Шунгит" Определение инновационных направлений использования шунгитовых пород Поиск партнеров –

Технопарк "Шунгит"

Определение инновационных направлений использования шунгитовых пород
Поиск партнеров – организаций России

для проведения работ по выбранным направлениям
Выбор шунгитовых пород для конкретных направлений использования, предварительная подготовка и контроль за исходным материалом
Создание условий для внедрения разработок в промышленность, повышение конкурентноспособности предлагаемых продуктов.
Слайд 34

Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки для создания технопарка на территории Кондопожского муниципального

Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки для создания технопарка на территории Кондопожского муниципального

района

Земельные участки: кадастровый номер 10:03:01-13 01:52 площадью 131006 м2; кадастровый номер 10:03:0011301:13 площадью 43504,0 м2.
В рамках создания инфраструктуры промышленной площадки предполагается строительство: 11 км подводящих сетей водопровода (в двухтрубном исполнении), диаметром 200 мм; 11 км подводящих сетей канализации, диаметром 200 мм; 3 км электрических сетей (10 кабелей 3х120 напряжением 10 кВ); подводящего газопровода среднего давления, протяженностью 5,3 км, диаметром 110 мм.
Гарантии Республики Карелия по софинансированию мероприятия подтверждены письмом Правительства Республики Карелия от 26 января 2015 года № 409/02-12/Аи.
Общий объем финансирования – 639,9 млн. руб., в том числе:
Финансирование из средств федерального бюджета – 607,9 млн. руб.;
Финансирование из консолидированного бюджета Республики Карелия – 32,0 млн. руб.;

Слайд 35

Наиболее проработанные направления развития Технопарка «Шунгит» - исходный шунгит

Наиболее проработанные направления развития Технопарка «Шунгит» - исходный шунгит

Слайд 36

Наиболее проработанные направления развития Технопарка «Шунгит» - модифицированный шунгит Развитие направлений

Наиболее проработанные направления развития Технопарка «Шунгит» - модифицированный шунгит

Развитие направлений строится

по матричному принципу:
создание рабочей группы, которая включает сотрудников профильных институт и потенциальны
Слайд 37

Направления развития Технопарка «Шунгит» на ближайшую перспективу Фильтры для водоподготовки и

Направления развития Технопарка «Шунгит» на ближайшую перспективу

Фильтры для водоподготовки и очистки

сточных и промышленных вод
Теплосберегающий и тепловыделяющий элемент 
Различные виды строительных и дорожных материалов 
Материалы для защиты человека от вредных воздействий окружающей среды 
Слайд 38

Стационар «Толвуя» был создан более 30 лет назад с целью осуществления

Стационар «Толвуя» был создан более 30 лет назад с целью осуществления

геолого-технологических исследований шунгитовых пород и проверки определенных свойств на опытном полигоне. За счет государственной поддержки были на территории стационара возведены жилые и лабораторные помещения и опытные камеры из спецматериала на основе шунгитовых пород. Результаты научных исследований имели положительный резонанс и влияние на развитие Толвуйского опорного пункта.
Слайд 39

Слайд 40

Опытный полигон Института геологии Карельского НЦ РАН

Опытный полигон Института геологии
Карельского НЦ РАН

Слайд 41

Из решения правительства РК 4 февраля 2015 года Глава Карелии Александр

Из решения правительства РК

4 февраля 2015 года Глава Карелии Александр Худилайнен

определил пути инновационного развития Республики Карелия путем создания технопарков – промышленных площадок, на которых могут разместиться новые, в том числе и инновационные промышленные производства