Д.А. Асташкин, В.А. Муфтахов, Н.А. Прокудина
Природные композиты и полимеры
DOI 10.47148/0016-7894-2026-4-71-75
Ключевые слова: карбонатная порода; природные композиты; полимеры; органоминеральные ассоциации, кристаллическая структура.
Для цитирования: Асташкин Д.А., Муфтахов В.А., Прокудина Н.А. Природные композиты и полимеры // Геология нефти и газа. – 2026. – № 4. – С. 71–75. DOI: 10.47148/0016-7894-2026-4-71-75.
Представлен критический анализ гипотезы о полимерной (геобиополимерной) природе породообразующих карбонатов, выдвинутой в ряде работ, приведено терминологическое и физико-химическое обоснование различий между природными органоминеральными ассоциациями и истинными высокомолекулярными соединениями (полимерами), а также показано, что наблюдаемые в карбонатных породах эффекты могут быть непротиворечиво объяснены в рамках концепции многофазных композитов. В статье последовательно разобрано четыре основных аргумента сторонников полимерной гипотезы: наличие глобулярных структур на электронно-микроскопических снимках; эффект набухания карбонатных зерен в органических растворителях; неразделенные пики S4–S5 при пиролизе (метод Рок-Эвал); отклонения элементного состава от стехиометрии кальцита и присутствие органоминеральных ассоциаций с примесями (Si, S). Для каждого из этих аргументов предложены альтернативные, физически обоснованные интерпретации. Особое внимание уделено принципиальному различию между композитом и полимером. Подчеркнуто, что единое высокомолекулярное соединение представляет собой однофазный изотропный материал с ковалентными связями между мономерными звеньями, тогда как описываемые в ряде работ объекты являются двухфазными агломератами, состоящими из кристаллического ядра (CaCO₃) и органической оболочки, каждая фаза которых сохраняет свои индивидуальные свойства. Наблюдаемые эффекты полностью объясняются формированием органоминеральных композитов, когда минеральное ядро сохраняет кристаллическую структуру и свойства, а органическая оболочка проявляет собственные свойства (способность к набуханию, термической деструкции и др.). Такая система корректно классифицируется как органоминеральный композит, а не как полимер.
Асташкин Дмитрий Александрович ORCiD Scopus
Кандидат геолого-минералогических наук,
заместитель директора
руководитель научно-аналитического центра
Апрелевский филиал ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной институт»,
143360 Апрелевка, 1-я ул. Кетрица
e-mail: astashkin@vnigni.ru
SPIN-код: 1689-9512
Муфтахов Вячеслав Ахсанович ORCiD Scopus
Кандидат геолого-минералогических наук
ведущий научный сотрудник
Апрелевский филиал ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной институт»,
143360 Апрелевка, 1-я ул. Кетрица
e-mail: v.muftahov@vnigni.ru
SPIN-код: 2310-4993
Прокудина Нина Александровна ORCiD Scopus
Кандидат химических наук,
ведущий научный сотрудник
Апрелевский филиал ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной институт»,
143360 Апрелевка, 1-я ул. Кетрица
e-mail: n.prokudina@vnigni.ru
SPIN-код: 5811-1556
1. Богданович Н.Н., Гудок Н.С. Самоорганизация органоминеральной матрицы горных пород. – М. : Изд-во Спутник +, 2025. – 346 с.
2. Скибицкая Н.А., Яковлева О.П., Григорьев Г.А., Доманова Е.Г., Ингерова Т.В., Кузьмин В.А. Новые представления о породообразующем карбонатном веществе залежей углеводородов // Геология нефти и газа. – 1997. – № 12. – С. 20–25.
3. Брэгг У.Л., Кларингбулл Г.Ф. Структура минералов. – М.: Изд-во Мир, 1967. – 390 с.
4. Yuan K., Rampal N., Du X., Shu F., Wang Y., Wang H., Stack A.G., Ishai P.B., Anovitz L.M., Xu P. Impact of magnetic and electric fields on the free energy to form a calcium carbonate ion-pair // Physical Chemistry Chemical Physics – 2024. – Т. 26. – № 44. – С. 27891–27901. DOI: 10.1039/d4cp02041c.
5. Электронный ресурс: https://physics42.ru/tutorials/molekulyarnaya-fizika/razmery-i-massy-molekul (дата обращения 08.07.2026).
6. Прокудина Н.А., Габисов А.С., Старковский В.А. Кинетика растворения карбоната кальция в карбоновых кислотах // Журнал прикладной химии. – 2022. – Т. 95. – № 6. – С. 781–786.
7. Prokudina N.A., Gabisov A.S. Peculiarities of calcite interaction with carboxylic acids // Fine Chemical Engineering. – 2024. – Т. 5. – № 1. – С. 143–153.
8. Прокудина Н.А., Габисов А.С. Изучение процесса растворения CaCO3 карбоновыми кислотами // Вести газовой науки. – 2025. – Т. 63. – № 3. – С. 127–135.
9. Li X.G., Lv Y., Ma B.G., Wang W.Q., Jian S.W. Decomposition kinetic characteristics of calcium carbonate containing organic acids by TGA //Arabian Journal of Chemistry. – 2017. – Т. 10. – С. S2534–S2538.
10. Singh N.B., Singh N.P. Formation of CaO from thermal decomposition of calcium carbonate in the presence of carboxylic acids // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2007. – Т. 89 – № 1. – С. 159–162.
Рубрика: Дискуссии