Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4534
Title: Исследование термического разложения природных карбонатов кальция методом температурно-программированной масс-спектрометрии
Other Titles: Дослідження термічної деструкції природних карбонатів кальцію методом температурно-програмованої мас-спектрометрії
The Study of Thermal Decomposition of Natural Calcium Carbonate by the Temperature-programmed Mass Spectrometry Technique
Authors: Данильченко, С. Н.
Чиванов, В. Д.
Рябышев, А. Г.
Новиков, С. В.
Степаненко, А. А.
Кузнецов, В. Н.
Миронец, Е. В.
Марийчук, А. В.
Яновская, А. А.
Бордунова, О. Г.
Бугай, А. Н.
Данильченко, С. М.
Чіванов, В. Д.
Рябишев, О. Г.
Новіков, С. В.
Степаненко, А. О.
Кузнецов, В. М.
Миронець, Є. В.
Марійчук, О. В.
Яновська, Г. О.
Бордунова, О. Г.
Бугай, О. М.
Danilchenko, S. N.
Chіvanov, V. D.
Ryabishev, A. G.
Novіkov, S. V.
Stepanenko, A. A.
Kuznetsov, V. N.
Mironets, E. V.
Marіychuk, A. V.
Yanovska, A. A.
Bordunova, O. G.
Bugay, A. N.
Keywords: термопрограммированная масс-спектрометрия (ТП-МС)
Карбонат кальция
Диоксид углерода
термопрограмована мас-спектрометрія (ТП-МС)
Карбонат кальцію
Діоксид вуглецю
temperature programmed mass spectrometry (MS-TP)
Calcium carbonate
Carbon dioxide
Issue Date: 2016
Citation: Исследование термического разложения природных карбонатов кальция методом температурно-программированной масс-спектрометрии [Электронный ресурс] / С. Н. Данильченко, В. Д. Чиванов, А. Г. Рябышев [и др.] // Журнал нано- та електронної фізики, 2016. - Т. 8. - № 4. - Ч. 1. - С. 04031-1-04031-3. - Режим доступу : http://jnep.sumdu.edu.ua/s. - Заголовок з екрану.
Abstract: Экспериментальными исследованиями установлено, что температурный диапазон нагрева для количественного выделения из образцов природных карбонатов кальция CaCO3 (мела, коралла, раковин моллюска Анадара (Anadara inaequivalvis), скорлупы птичьего яйца) (CaCO3): газообразного вещества диоксида углерода (СО2) расположен в интервале от 500 до 850 0С (суммарное время нагрева – 30-50 мин). Исключением является образец строительного раствора из кладки архитектурного памятника XI века Собора Святой Софии – нижняя граница соответствующего температурного диапазона выделения диоксида углерода составляет 400 0С. В то же время, форма кривых выделения диоксида углерода для каждого из образцов карбонатов кальция достоверно различается по ширине и интенсивности в сравнении с контрольным образцом – химически чистым синтетическим CaCO3. Результаты, полученные на сконструированной и созданной авторами установке термопрограммированной масс-спектрометрии (ТП-МС) представляют ценность для разработки технологии газового ввода в радиоуглеродном датировании методом ускорительной масс-спектрометрии. Експериментальними дослідженнями встановлено, що температурний діапазон нагріву для кількісного виділення зі зразків природних карбонатів кальцію (крейди, коралу, раковини молюска Анадари (Anadara inaequivalvis), шкаралупи пташиного яйця) (CaCO3): діоксіда вуглецю (СО2) розташований в інтервалі від 500 до 850 °С (сумарний час нагрівання 30-50 хв). Винятком є зразок будівельного розчину з кладки архітектурної пам'ятки XI століття Собору Святої Софії – нижня межа відповідного температурного діапазону виділення діоксиду вуглецю становить 400 0С. У той же час, форма кривих виділення діоксиду вуглецю для кожного із зразків карбонатів кальцію достовірно різниться за шириною та інтенсивністю в порівнянні з контрольним зразком – хімічно чистим синтетичним CaCO3. Результати, отримані на сконструйованій і створеній авторами установці термопрограмованої мас-спектрометрії (ТП-МС), являють цінність для розробки технології газового вводу в радіовуглецевому датуванні методом прискорювальної мас-спектрометрії (ПМС).
Description: The experiments have shown that the heating range for quantitative evolution of carbon dioxide gas (CO2) from natural calcium carbonates (e.g., chalk, corals, shells of the Anadara clams (Anadara inaequivalvis), shell of bird eggs) is from 500 to 850 0C with a total heating time of 30-50 minutes. The only exception is the sample of a mortar from a masonry of Saint Sophia Cathedral (the architectural monument of XI century), in which the lowest border of the heating range for carbon dioxide evolution is 400 0C. The shape of the CO2 evolution curves for every sample is significantly different in width and intensity as compared to the standard sample (chemically pure synthetic CaCO3). The results, which were obtained on the thermoprogrammed mass-spectrometry (TP‑MS) unit, designed and produced by the authors of the current paper, are of great importance for the development of a gas input technique for radiocarbon dating with accelerator mass-spectrometry.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4534
Appears in Collections:Статті, тези доповідей



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.