<?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">ipolytech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">iPolytech Journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>iPolytech Journal</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2782-4004</issn><issn pub-type="epub">2782-6341</issn><publisher><publisher-name>Irkutsk National Research Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21285/1814-3520-2019-6-1237-1246</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">ipolytech-354</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>МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Сравнительный анализ термохимического активирования молибденитового концентрата с магнезитом и бруситом</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Comparative analysis of molybdenite concentrate thermochemical activation by magnesite and brucite</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>Хомоксонова</surname><given-names>Д. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khomoksonova</surname><given-names>D. P.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">darkhom@mail.ru</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>Антропова</surname><given-names>И. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Antropova</surname><given-names>I. G.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">inan@binm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Baikal Institute of Nature Management SB RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>15</day><month>09</month><year>2020</year></pub-date><volume>23</volume><issue>6</issue><fpage>1237</fpage><lpage>1246</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Хомоксонова Д.П., Антропова И.Г., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Хомоксонова Д.П., Антропова И.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Khomoksonova D.P., Antropova I.G.</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://ipolytech.elpub.ru/jour/article/view/354">https://ipolytech.elpub.ru/jour/article/view/354</self-uri><abstract><p>Цель - установление физико-химических закономерностей и технологических параметров термохимического разложения молибденитового концентрата с использованием различных магниевых минералов (брусит Mg(OH)2, магнезит MgCO3) в окислительной среде. Для изучения составов и физико-химических свойств исходных материалов и продуктов взаимодействий использовались атомно-абсорбционная спектрометрия, фотоколориметрия, дифференциально-сканирующая калориметрия и рентгенофазовый анализ. Физико-химическое моделирование систем «MoS2-MgCO3-O2» и «MoS2-Mg(OH)2-O2» проведено с использованием универсальной программы определения равновесных параметров многокомпонентных гетерогенных систем «Terra» и метода Темкина-Шварцмана. Показано, что образующийся в процессе взаимодействий молибдат магния (MgMoO4) устойчив на всем протяжении исследуемых температур (300-1150 К). Установлены технологические параметры спекания молибденитового концентрата с каждой из сырьевых добавок, обеспечивающих направленное превращение трудно вскрываемой минеральной формы в растворимую молибдатную фазу MgMoO4 и оксида серы в нелетучий сульфат магния: температура - 600°С, продолжительность обжига - 60-90 мин, расход брусита или магнезита - 100-110% от стехиометрически необходимого для полного связывания молибдена и серы в огарок. Разработанный способ термохимического активирования молибденитового концентрата позволяет за счет использования в качестве сырьевой добавки магниевых минералов удешевить процесс термохимии и способствует эффективному взаимодействию продуктов разложения с образованием растворимых соединений MgMoO4 и MgSO4.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The purpose of the paper is to establish physico-chemical regularities and technological parameters of molybdenite concentrate thermochemical decomposition with the use of various magnesium minerals (brucite Mg (OH)2, magnesite MgCO3) in the oxidizing medium. The compositions and physico-chemical properties of initial materials and interaction products are studied by atomic absorption spectrometry, photocolorimetry, differential scanning calorimetry and x-ray phase analysis. Physical and chemical modeling of the systems MoS2-MgCO3-O2 and MoS2-Mg(OH)2-O2 is carried out by means of the universal program for determining the equilibrium parameters of multicomponent heterogeneous systems "Terra" and the Temkin-Schwarzman method. It is shown that magnesium molybdate (MgMoO4) formed in the process of interactions is stable within the range of the studied temperatures from 300 K to 1150 K. We have determined the technological parameters of molybdenite concentrate sintering with each of the additives providing directed transformation of the refractory mineral form into the soluble molybdate phase MgMoO4 and sulfur oxide into non-volatile magnesium sulfate: temperature 600°C, firing duration 60-90 min, consumption of brucite or magnesite is 100-110% of stoichiometrically required for complete binding of molybdenum and sulfur into a cinder. The developed method of molybdenite concentrate thermochemical activation makes it possible to reduce the cost of the thermochemistry process by using magnesium minerals as a raw material additive and promotes the effective interaction of decomposition products with the formation of soluble compounds MgMoO4 and MgSO4.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>молибденовый концентрат</kwd><kwd>брусит</kwd><kwd>магнезит</kwd><kwd>термохимическое разложение</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>molybdenite concentrate</kwd><kwd>brucite</kwd><kwd>magnesite</kwd><kwd>thermochemical decomposition</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title></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>
