Tufanbeyli Linyitlerinin Mineral Madde İçeriğinin İnteraktive Rietveld Temelli X-Işını Difraksiyonu Yöntemi ile Kantitatif Olarak İncelenmesi

Bu çalışmada, Tufanbeyli linyit numunelerinin mineral madde içerikleri X-ışını difraksiyon (XRD) tekniği ile incelenmiştir. Orijinal linyit numunelerinin X-ışını difraktogram çekimleri Rietveld yöntemi ile çalışan SIROQUANT yazılımı kullanılarak değerlendirilmiş ve mineral madde içerisindeki kristal formdaki mineraller ve bunlarım miktarları belirlenmiştir. Toplam mineral madde miktarının önemli bir kısmını oluşturan ve amorf formdaki inorganik maddelerin miktarını belirlemek için özütleme (liç) yöntemi kullanılmıştır. Numunelerde değişen miktarlarda kuvars, kalsit, aragonit, illit, illit/smektit, montmorillonit, götit ve pirit minerallerine rastlanılmıştır. Linyit numunelerinin mineral madde miktarının büyük bir kısmını suda ve asitlerde çözülebilen inorganikler oluşturmaktadır.

A Quantitative Investigation of Mineral Content of Tufanbeyli Lignite by Interactive Rietveld Based X-Ray Diffraction Method

In this study, mineral matter contents of Tufanbeyli lignite samples were investigated by X-ray diffraction (XRD) technique. The X-ray diffractograms of the original lignite samples were evaluated using the SIROQUANT software operating with the Rietveld method. The minerals and their quantities in the crystalline form in the mineral matter were determined. The extraction (leaching) method was used to determine the amount of inorganic substances in the amorphous form, which constitutes a significant portion of the total mineral content. Quartz, calcite, aragonite, illite, illite/smectite, montmorillonite, goethite and pyrite minerals were found in varying amounts in the samples. Most of the mineral content of lignite samples is soluble in water and acids.

___

  • 1. Vorres, K.S. (1984) Mineral Matter and Ash in Coal, American Chemical Society, Washington.
  • 2. Ward, C.R. (Ed.), 1984. Coal Geology and Coal Technology. Blackwell, Oxford, 345 pp.
  • 3. Ward, C.R., 1991. Mineral Matter in Low-rank Coals and Associated Strata of the Mae Moh Basin, Northern Thailand, International Journal of Coal Geology 17, 69-93.
  • 4. Ward, C.R., 1992. Mineral Matter in Triassic and Tertiary Low-rank Coals from South Australia, International Journal of Coal Geology 20, 185-208.
  • 5. Ward, C.R., 2002. Analysis and Significance of Mineral Matter in Coal Seams, International Journal of Coal Geology 50, 135-168.
  • 6. Karayiğit, A.İ., Akdağ, T., 1996. The Geology and Coal Petrography of Miocene Lacustrine Lignites and Permien Bituminous Coals from the Karapınar Area, Sarız-Türkiye, Doğa Turkish, Journal of Earth Sciences, Vol. 5, No. 1, pp. 1-10.
  • 7. MTA, 1993. Adana/Tufanbeyli ÖİR-2767 ve ÖİR-4289 Ruhsat Nolu Linyit Sahası Ön Değerlendirme Raporu, Ankara.
  • 8. Australian Standard 1038.22, 2000. Coal and Coke–Analysis and Testing, Part 22: Higher Rank Coal-Mineral Matter and Water of Constitution, Standards Australia International Ltd. Gefen A. Consequences of İmbalanced Joint-muscle Loading of the Femur and Tibia: from Bone Cracking to Bone Loss. In: Leder RS, Editor. 25th Annual International Conference of the IEEE: Engineering in Medicine and Biology Society. Proceedings; 2003 Sep 17-21; Cancun (Mexico): IEEE; 2003; p. 1827-1830.
  • 9. Rietveld, H.M., 1969. A Profile Refinement Method for Nuclear and Magnetic Structures, Journal of Applied Crystallography 2, 65-71.
  • 10. Taylor, J.C., 1991. Computer Programs for Standardless Quantitative Analysis of Minerals using the full Powder Diffraction Profile, Powder Diffraction 6, 2-9.
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi-Cover
  • ISSN: 2757-9255
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009
  • Yayıncı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ