Кольский научный центр
801 subscribers
3.85K photos
76 videos
18 files
1.17K links
Единственный в России федеральный исследовательский центр за Полярным кругом. Основан академиком Ферсманом в 1930 году. 12 научных подразделений всесторонне изучают Кольский Север - от геологии и биологии до истории и социальной сферы.
Download Telegram
Лето - время экспедиций. Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера побывали на полуостровах Рыбачий и Средний. Что показало исследование фоновых озер севера России, ученые расскажут позже. А как оно проходило, становится понятно из фотографий заведующего лабораторией геоэкологии и рационального природопользования Арктики Захара Слуковского и видео руководителя лаборатории водных экосистем Дмитрия Денисова.
2👍1
Недавно завершилась летняя школа-практика для молодых лимнологов, для студентов которой ученые Кольского и Карельского научных центров РАН и СПбГУ прочитали несколько интересных лекций.
Если вы хотите узнать о том, как и зачем изучают микропластик в природе, чем отличаются летние гидрофизические работы от зимних, какова гидрохимия донных отложений озер Северо-Запада России, переходите по ссылке - все лекции собраны в отдельный плейлист!
🔥2
19 июля в ходе рабочего визита первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудил несколько важных вопросов с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В том числе - поддержал идею производства активных катодных материалов для литий-ионных батарей на территории Мончегорска.
Насколько перспективно такое производство и возможно ли оно на Кольском Севере? На эти вопросы ответил советник генерального директора Кольского научного центра, доктор технических наук Владимир Маслобоев.
🔥2👍1
Давайте разбираться, почему же вокруг лития возник такой ажиотаж. Можно сказать, что без этого металла не представить современную энергетику. Литий-ионные аккумуляторы имеют большую емкость и очень долговечны. На них «бегают» электромобили, работают бытовая техника, медицинское оборудование и практически все окружающие человека гаджеты. В СССР литий добывали до середины прошлого века. Однако сейчас весь он – импортный. Госкорпорация «Росатом» планирует в 2025 году открыть в Калининградской области гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторов. Но для фабрики нужно сырье. В апреле прошлого года директор департамента металлургии Минпромторга Владислав Васильев сообщал, что полное обеспечение российской промышленности литием местного производства планируется к 2030 году - за счет добычи на Колмозерском и Полмостундровском (оба находятся в Ловозерском районе Мурманской области), Ковыктинском, Ярактинском и Завитинском месторождениях.
👍4🔥1
Владимир Маслобоев рассказал нам о Колмозерском и Полмостундровском месторождениях сподумена - литийсодержащего минерала.
Лицензию с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года на освоение Колмозерского месторождения получило ООО «Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом». Это месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 миллионов тонн руды!) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн.
– Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тысяч тонн в год, – поясняет Владимир Алексеевич. – Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году. Будет логично локализовать гидрометаллургическую переработку сподуменового концентрата Колмозерского месторождения в районе Мончегорска, используя в качестве вскрывающего реагента (после преципитации – перевода сподумена в кислоторастворимую форму нагреванием до 700-1000° С) серную кислоту Кольской ГМК по традиционной, но вполне экономически эффективной схеме.
Как отмечает ученый, по этому вопросу хотелось бы услышать позицию учредителей «Полярного лития». Без ее понимания сложно сделать сколько-либо достоверный прогноз.
– Лицензию на Полмостундровское сподуменовое месторождение, действующую с 17 февраля 2023 года по 17 февраля 2043 года, получило ООО «Арктический литий», – продолжает Владимир Маслобоев. – На этом месторождении подтвержденный объем оксида лития составляет 350 тысяч тонн. Проект разработки месторождения предполагает строительство дробильно-сортировочного комплекса мощностью один миллион тонн руды в год и обогатительной фабрики по выпуску сподуменового концентрата с содержанием оксида лития 6%. Концентрат планируется поставлять в Тульскую область на ООО «Halmek Lithium» и в Красноярский край на ПАО «ХМЗ». Планируется, что объем переработанного концентрата составит около 18 тысяч тонн LCE (Lithium carbonate equivalent, эквивалент карбоната лития).
В «Halmek Lithium» выбрали запатентованный финской компанией «Metso Outotec» процесс содового выщелачивания для производства гидроксида лития аккумуляторного качества на новом заводе в особой экономической зоне «Узловая». В какой степени этот завод будет способен начать работать по заявленной схеме в условиях санкционных ограничений, остается загадкой.

Владимир Алексеевич подчеркивает: в обоих случаях для реализации проектов требуются крупные инфраструктурные вложения в прокладку дорог и энергосетей практически в одну и ту же географическую точку Кольского полуострова.
🤔2😱21👍1
Помимо захватывающих дух перспектив, "погружение в литий" несет за собой и риски. Какие же? Отвечает Владимир Маслобоев:
– Литий-ионные аккумуляторы несовершенны. В первую очередь, при отрицательных температурах эксплуатации их заряд уменьшается в разы. Не исключено, что им на смену могут прийти менее дорогие и более устойчивые к холоду натрий-ионные аккумуляторы. Недавно ученые Сколтеха и МГУ разработали альтернативный материал. Изготовленные из него катоды обеспечивают рекордную на сегодня энергоемкость натрий-ионного аккумулятора.
Представляется целесообразным проведение под патронажем Правительства Мурманской области переговоров между руководством компаний «Полярный литий» и «Арктический литий» и их учредителями о кооперации двух проектов (Колмозерского и Полмостундровского), что позволило бы существенно сократить инфраструктурные капиталовложения и ускорить промышленное освоение месторождений. Согласитесь, 2030 год далеко, а производство литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области без отечественного лития запустить нереально.
🤔2👍1🔥1
Цепинит
Цепинит-Na – редкий минерал, который можно встретить всего в семи точках в мире. И пять из них находятся в России. В официальном списке минералов цепинит-Na помечен как переименованный, видимо, потому что Н.И. Органова с группой коллег еще в 1976 году описали его как Ti-ненадкевичит.
Впервые минерал был обнаружен E.H. Семеновым на рубеже 1940-x и 1950-x годов на гope Лепхе-Нельм. С 1950-х по 1970-е годы он не раз попадал в поле зрения ученых, хотя полного его исследования не проводилось. В литературе он был известен под условными названиями как «Ti-ненадкевичит», так и «Nb-лабунцовит».
Это силикат взаимозаменяемых натрия, гидроксония, калия, стронция, бария в одной структурной позиции и титана, ниобия в другой, с гидроксилом и кислородом (взаимозаменяемыми). Символ-Na в суффиксе-уточнителе указывает на преобладание натрия среди внекаркасных катионов. В целом для титан-доминантных членов этой подгруппы из группы вуориярвита и используется общее корневое название «цепинит».
Хрупкому прозрачному цепиниту обычно сопутствуют анальцим, лампрофиллит, нефелин, микроклин, манганнонептунит, фторапатит, эвдиалит, эгирин. Обычно он образует радиальные агрегаты призматических кристаллов длиной до 1 см. Как правило, они грубообразованные, досковидные, расщепленные, грани покрыты продольной штриховкой. Встречается цепинит в пегматитах нефелиновых сиенитов, фенитах.
Свое название он получил в честь кандидата геолого-минералогических наук Анатолия Ивановича Цепина, специалиста в области рентгеноспектрального анализа, который изучал минералы группы лабунцовита и выполнил первые их электронно-зондовые анализы.
Анатолий Цепин окончил МИФИ, работал в ИГЕМ РАН по специальности «рентгеноспектральный микроанализ». В журнале «Тиэтта» он пишет о себе так: «Не считал, сколько минералов открыто с моим участием, и даже не знаю, сколько названо в мою честь. Наверное, 5-7 минералов. Сначала был один – просто tsepinite, найденный в Хибинах. Позже правила утверждения новых минералов изменились, и число цепинитов стало расти. Появились цепиниты с удвоенным параметром элементарной ячейки – paratsepinites». Анатолий Цепин участвовал в полевых экспедициях в Киргизии, на Сахалине и Курилах в Монголии, Кабардино-Балкарии. На Кольском полуострове бывал дважды, впервые – в 1966 году, в составе студенческого строительного отряда МИФИ «Кандалакша-66» прокладывал железнодорожную ветку «Кандалакша-Проливы». А в 1982 году был в Хибинах в экспедиции под руководством Зои Васильевны Шлюковой.
О Кольском полуострове Анатолий Цепин написал несколько стихотворений. Кроме того, он автор книги под названием «Несколько историй из жизни коллектора», которая дает представление о полевых геологических экспедициях.

#хибинскаяазбука
1
Белое ядро цепинита- Na с оранжевым ободом лабунцовита-Mn. Собрано из 98 изображений. Авторские права: Elmar Lackner, mindat.org
👍3
Призматические бело-бледно-желтые кристаллы цепинита-Ca на матрице, mindat.org
👍2
Очень мелкий бесцветный призматический кристалл парацепинита-Na на матрице. Материал Н.В. Чуканова, собран в 1970-х годах., mindat.org
🔥2
Анатолий Иванович Цепин. Фото со страницы автора на сайте stihi.ru
2
Водород – это самый легкий и самый распространенный химический элемент. Доля его атомов во Вселенной – более 88 процентов! Это основная составляющая звезд (в виде плазмы) и межзвездного вещества. Массовая его доля в земной коре – 0,1%, а по количеству атомов на Земле он уступает только кислороду. Все три его изотопа (протий, дейтерий и тритий) обладают высокой практической значимостью.
Тритий, ядро которого состоит из одного протона и двух нейтронов, нестабилен и в природе встречается в следовых количествах. Однако в ядерной энергетике его значение переоценить сложно. Также этот изотоп широко используют в физических и химических, биологических исследованиях и в медицине.
Как был открыт тритий, каковы его свойства и области применения? Какие ошибки и недоработки при пуске и освоении ядерных объектов, проведении испытаний и утилизации отходов привели к тяжелым последствиям и можно ли эти последствия как-то нейтрализовать? В чем состоит опасность загрязнения тритием окружающей среды и работы на предприятиях по его производству и утилизации? Читайте об этом в коллективной монографии «Тритий. Теория, практика, последствия», вышедшей в издательстве Кольского научного центра. Авторы монографии - сотрудники Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения РАН и Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН Лидия Бондарева, Маргарита Чеботина, Светлана Артамонова и Иван Тананаев. Издание посвящено 75-летию пионера в технологиях наработки, использования и переработки трития – производственного объединения «Маяк».
🔥1
Во время лимнологической экспедиции на полуострова Рыбачий и Средний заведующий лабораторией водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера Дмитрий Денисов обнаружил место массового развития диатомовой водоросли дидимосфении. Камни в ручье покрыты "бахромой" из одноклеточных водорослей, соединенных прочными стебельками.
https://youtu.be/4_SkYKoDOeU?si=y0vEI31ix7u9n-HE
👏1