Preview

Горные науки и технологии

Расширенный поиск

ЭПШТЕЙН Светлана Абрамовна

Место рождения: г. Днепропетровск, СССР.

Ученая степень, звание: доктор технических наук, старший научный сотрудник.

ORCID ID: 0000-0001-8356-4319

Scopus ID: 14071153400

ResearcherID: B-2080-2016

Место работы, должность: зав. научно-учебной испытательской лабораторией «Физико-химии углей» (тематика исследований лаборатории - вещественный состав, физические, физико-химические и механические свойства углей, стандартизация и метрология в области твердого минерального топлива), профессор кафедры физики, Университет науки и технологий МИСИС, г. Москва, Российская Федерация.

Образование:

  • 1977–1983 гг. – Днепропетровский химико-технологический институт им. Ф.Э. Дзержинского (Специальность «Технология основного органического и нефтехимического синтеза»);
  • 1985-1989 гг. – аспирантура Института горючих ископаемых, г. Москва;
  • 1994 г. – защита диссертации на соискание степени кандидата химических наук  на тему «Особенности термохимических превращений при сокарбонизации слабоспекающихся углей с органическими добавками»;
  • 2010 г. – защита докторской диссертации на тему «Обоснование и разработка методов изучения структурных особенностей углей для определения динамики их свойств под влиянием внешних воздействий».

Основные этапы научной и профессиональной деятельности:

  • 1983-1985 гг. – инженер Центральной заводской лаборатории Днепродзержинского производственного объединения "Азот";
  • 1989-2005 гг. – инженер, старший научный сотрудник, главный ученый секретарь Института горючих ископаемых, г. Москва;
  • 2005 - по н.в. - зав. научно-учебной испытательской лабораторией «Физико-химии углей» (тематика исследований лаборатории - вещественный состав, физические, физико-химические и механические свойства углей, стандартизация и метрология в области твердого минерального топлива), профессор кафедры Физики НИТУ «МИСиС;
  • 2017 г. по н.в.  Председатель Технического комитета по стандартизации «Твердое минеральное топливо» (ТК 179).

 Область научных интересов (научная тематика):

  • Изучение вещественного состава, физических, физико-химических и механических свойств углей, а также содержания в них потенциально опасных элементов.
  • Моделирование физических процессов в неоднородных материалах на основе современных методов многомасштабного моделирования.
  • Разработка технологических решений по использованию гуминовых кислот твердых горючих ископаемых для очистки промышленных грунтов и сточных вод от тяжелых металлов и других экотоксикантов.
  • Разработка методов и средств оценки эндогенной пожароопасности углей и их склонности к образованию микро- и наноразмерной пыли.
  • Разработка технических решений по предотвращению пылеобразования и окисления углей при их хранении.
  • Проведение работ по оценке содержания опасных и ценных макро- и микроэлементов в углях и отходах их добычи, переработки и сжигания.
  • Стандартизация и метрология в области твердого минерального топлива.

Основные исследовательские проекты:

  1. «Установление закономерностей изменения морфологических и структурных характеристик углей России с целью обеспечения экологической безопасности разработки угольных месторождений», 2009-2011;
  2. «Создание основ природоохранной гидромеханизированной технологии добычи торфа из обводненных месторождений для производства торфяной продукции энергетического и технологического назначения», 2011 – 2012 гг.;
  3. «Разработка методической базы для прогнозирования эндогенной пожароопасности при добыче и хранении углей», 2013 – 2014 гг.;
  4. «Научно-методическое обоснование и разработка способов мониторинга и прогнозирования рисков самовозгорания углей и потери их качества при хранении и транспортировке с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду (в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»)»
  5. «Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию требований безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев) (заказчик – Министерство энергетики РФ), 2015 г.;
  6. «Разработка научно обоснованных предложений по корректировке стандартов в связи с разработкой Технического регламента Таможенного союза «Требования к углям и продуктам их переработки» (заказчик – Министерство энергетики РФ), 2015 г.;
  7. «Микро и нанодиагностика механических свойств ископаемых углей» (грант Российского научного фонда), 2016 – 2018 гг.;
  8. «Научное обоснование методов и средств оценки соответствия угольной продукции для гармонизации стандартов и взаимного признания результатов оценки качества углей» (заказчик – Министерство энергетики РФ), 2016 г.;
  9. «Количественное определение содержания германия в горных породах и продуктах их переработки», 2016 г.;
  10. «Обоснование и разработка методов определения содержания потенциально опасных элементов в бурых и каменных углях и продуктах их переработки, а также германия в бурых углях Павловского месторождения», 2017 г.;
  11. «Научное обоснование и разработка высокоточных методик измерения токсичных элементов в углях и необходимой номенклатуры стандартных образцов для оценки безопасности углей и продуктов их переработки» (заказчик – Министерство энергетики РФ), 2017 г.;
  12. «Исследование способа хранения угля на открытом складе с целью снижения потерь калорийности», 2017 – 2018 гг.;
  13. «Определение содержаний потенциально опасных и токсичных элементов в углях и отходах их добычи и переработки для АО «Разрез Назаровский», 2018 г.;
  14. «Изучение влияния криогенного выветривания на качество углей при их добыче, транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера» (грант Российского фонда фундаментальных исследований), 2018 – 2021 гг.;
  15. «Определение количества механических и химических недожегов при использовании угольного топлива, содержаний потенциально опасных и токсичных элементов в углях и продуктах их сжигания на предприятиях ПЕ «Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», 2018 -2019 г.;
  16. «Определение содержаний потенциально опасных и токсичных элементов во вмещающих породах, углях и отходах их добычи и переработки для предприятий АО «Разрез "Березовский», 2018 г.;
  17. «Образование нано- и микроразмерной пыли при техногенных и природных воздействиях на угли разных генетических типов» (грант Российского научного фонда), 2018 – 2021 гг.;
  18. «Изучение распределения в углях Березовского разреза различных форм соединений железа для оценки их поведения в процессах получения полукокса требуемого качества», 2018 – 2019 г.;
  19. «Разработка научно обоснованного перечня загрязняющих веществ и методов определения содержания загрязняющих веществ в твердых отходах добычи и переработки углей для оценки безопасности их использования» (заказчик – Министерство энергетики РФ), 2018 г.;
  20. «Исследование возможности использования золошклаковых отходов, образующихся при сжигании углей на предприятиях ПЕ «Спецналадка» АО "СУЭК-Кузбасс" для применения в строительных материалах разного назначения», 2019 г.;
  21. «Проведение лабораторных исследований по подбору средств для обработки угля при его погрузке в вагоны, предотвращающих пылеобразование при разгрузке и перевалке на углеприемном и перегрузочном пункте АО «Восточный порт»/АО «Ростерминалуголь» и смерзание при транспортировке», 2019 – 2020 г.;
  22. «Определение содержания потенциально опасных и токсичных элементов в углях, в отходах их добычи и переработки на предприятиях филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова», 2019 г.;
  23. «Подвижные формы макро- и микроэлементов в отходах добычи и сжигания углей» (грант Российского фонда фундаментальных исследований), 2019 – 2021 гг.;
  24. «Научное обоснование унификации показателей качества угольной продукции при ее обороте на отечественном и международном рынках и подготовка предложений в план национальной стандартизации» (заказчик – Министерство энергетики РФ), 2019 г.,
  25. «Исследование эффективности химических реагентов, использующихся для снижения смерзаемости и содержания пыли в товарной продукции АО «УК «Кузбассразрезуголь», 2020 – 2021 гг.;
  26. «Определение склонности углей и продуктов их переработки к самовозгоранию», 2020 г.
  27. Выполнение работ в области технического регулирования по теме: лот 2.3.10. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области твердого минерального топлива», 2020 г.;
  28. Выполнение работ по стандартизации в области топлива твердого минерального, 2015, 2016, 2019 -2020, 2020 - 2021 гг.;
  29. «Научное обоснование и разработка концепции гармонизации классификаций углей, предназначенных для оценки геологических запасов, налогообложения, статистической и финансовой отчетности, государственной контрактации продукции, биржевой торговли, тарификации перевозок и таможенного декларирования» (заказчик – Министерство энергетики РФ), 2020 – 2021 гг.

Электронные ресурсы:

On-line course

  • Твердые горючие ископаемые. Систематика, происхождение, свойства (на русском языке). Курс представлен на Национальной платформе открытого образования России https://openedu.ru).

Участие в деятельности профессиональных сообществ:

  • Член редакционной коллегии журнала International Journal of Mining Science and Technology;
  • Член редакционной коллегии журнала Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал);
  • Председатель технического комитета по стандартизации "Твердое минеральное топливо" (ТК 179) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Основные публикации:

Учебные пособия:

  • Эпштейн С. А., Минаев В. И., Никитина И. М., Коссович Е. Л. и др. Современные аналитические методы исследования твердых горючих ископаемых. Учебное пособие. М.: Издательство «Горная книга», 2016 г. 108 с.;
  • Мейдель И. М., Эпштейн С. А., Минаев В. И., Добрякова Н. Н. Лабораторный практикум. Очистка вод от тяжелых металлов гуминовыми кислотами. НИТУ «МИСиС», 2014 г.

Основные научные статьи:

  • Epshtein S. A., Shinkin V. K. Quality indices of coals for different directions of use. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2022, (4), 5–16. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_4_0_5;
  • Krasilova V. A., Epshtein S. A., Kossovich E. L., Kozyrev M. M., Ionin A. A. Development of method for coal dust particle size distribution characterization by laser diffraction. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2022 (2), 5–16, https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_2_0_5;
  • Nikolenko P. V., Epshtein S. A., Shkuratnik V. L., Anufrenkova P. S. Experimental study of coal fracture dynamics under the influence of cyclic freezing–thawing using shear elastic waves. International Journal of Coal Science and Technology, 2021, 8(4), 562–574, https://doi.org/10.1007/s40789-020-00352-x;
  • Agarkov K. V., Epshtein S. A., Kossovich E. L., Dobryakova N. N. Freeze-thaw conditions effects on coals grain size composition and resistance to breakage. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021, (6), 72–83, https://doi.org/10.25018/0236_1493_2021_6_0_72;
  • Shkuratnik V. L., Nikolenko P. V., Anufrenkova P. S., Epshtein S. A. Failure mechanism of coal under freeze–thaw conditions from the spectrum analysis of ultrasonic scanning data. Journal of Mining Science, 2021, 57(1), https://doi.org/10.1134/S1062739121010014;
  • Kossovich E. L., Epshtein S. A., Golubeva M. D., Krasilova V. A. On using cyclic nanoindentation technique to assess coals propensity to fine dust formation. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021, (5), 112–121, https://doi.org/10.25018/0236_1493_2021_5_0_112;
  • Gushchina T. O., Sokolovskaya E. E., Epshtein S. A., Fomenko N. A. Wastes from coal mining and processing. Methodological approaches to the assessment of their ecological safety and directions for use. Part 4. Criteria for assessing the risks of acid drainage during storage and use of wastes. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021, (4), 69–84, https://doi.org/10.25018/0236_1493_2021_4_0_69;
  • Gushchina T. O., Sokolovskaya E. E., Jie H., Epshtein S. A. Development of a domestic methodology for assessing the risks of acid effluent formation during storage and use of wastes from coal mining and processing. Gornyi Zhurnal, 2021, (2), 107–113, https://doi.org/10.17580/gzh.2021.02.15;
  • Kossovich E. L., Borodich F. M., Epshtein S. A., Galanov B. A. Indentation of bituminous coals: Fracture, crushing and dust formation. Mechanics of Materials, 2020, 150, 103570, https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2020.103570;
  • Epshtein S. A., Shkuratnik V. L., Kossovich E. L., Agarkov K. V. et. al. Effects of cyclic freezing and thawing of coals at their behavior at low- and high-temperature oxidation. Fuel, 2020, 267, 117191, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117191;
  • Silyutin S. A., Epshtein S. A. Wastes from coal mining and processing. Methodological approaches to the assessment of their ecological safety and directions for use. Part 1. Characterization of solid wastes from coal mining and processing in foreign countries. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020, (4), 5–19. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-4-0-5-19;
  • Silyutin S. A., Epshtein S. A., Gushchina T. O. Wastes from coal mining and processing. Methodological approaches to the assessment of their ecological safety and directions for use. Part 2. Methods for the determination of mobile forms of macroand microelements in the wastes of coal mining, processing and combustion. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020, (5), 5–16, https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-5-0-5-16;
  • Gushchina T. O., Silyutin S. A., Sokolovskaya E. E., Epshtein S. A. Wastes from coal mining and processing. Methodological approaches to the assessment of their ecological safety and directions for use. Part 3. Development and validation of test procedure to determine macro- and micro-elements contents in coal mining, processing and combustion. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020, (8), 145–162, https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-8-0-145-162;
  • Nikolenko P. V., Epshtein S. A., Shkuratnik V. L., Anufrenkova P. S. Experimental study of coal fracture dynamics under the influence of cyclic freezing–thawing using shear elastic waves. International Journal of Coal Science and Technology, 2020, https://doi.org/10.1007/s40789-020-00352-x;
  • Kossovich E. L., Epshtein S. A., Dobryakova N. N., Minin M. G. Structural features and mechanical properties of anthracite, metaanthracite and graphite. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 2020, (4), 25–29. https://doi.org/10.17580/gzh.2020.04.05;
  • Epshtein S. A., Kossovich E. L., Vishnevskaya E. P. et. al. Determination of total and fine airborne dust in coals. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020, (6), 5–14, https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-6-0-5-14;
  • Kossovich E. L., Borodich F. M., Epshtein S. A. et. al.  Mechanical, structural and scaling properties of coals: depth-sensing indentation studies. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 2019, 125(3), 195, https://doi.org/10.1007/s00339-018-2282-1;
  • Epshtein S. A., Kossovich E. L., Gavrilova D. I., Agarkov K. V. Effects of cyclic freeze-thawing of coals on their ability to oxidize. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 2019, (7), 71–76, https://doi.org/10.17580/gzh.2019.07.04;
  • Epshtein S. A., Gavrilova D. I., Zavelev I. G. et. al. Application of polymer emulsion in dust emission control during coal haulage. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2019, (10), 5–15, https://doi.org/10.25018/0236-1493-2019-10-0-5-15;
  • Epshtein S. A., Nikitina I. M., Agarkov K. V., et. al. Effects of cyclic freezing and thawing on coals quality indices. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2019, (6), 5–18, https://doi.org/10.25018/0236-1493-2019-06-0-5-18;
  • Novikov E. A., Oshkin R. O., Shkuratnik V. L., Epshtein S. A. et. al. Application of thermally stimulated acoustic emission method to assess the thermal resistance and related properties of coals. International Journal of Mining Science and Technology, 2018, 28(2), 243–249, https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2017.12.019;
  • Kossovich E., Epshtein S., Dobryakova N. et. al. Mechanical Properties of Thin Films of Coals by Nanoindentation. Springer Geology, 2018, 45–50, https://doi.org/10.1007/978-3-319-77788-7_6;
  • Argatov I. I., Borodich F. M., Epshtein S. A., Kossovich E. L. Contact stiffness depth-sensing indentation: Understanding of material properties of thin films attached to substrates. Mechanics of Materials, 2017, 114, 172-179, https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2017.08.009;
  • Obvintseva L. A., Sukhareva I. P., Epshtein S. A. et. al. Interaction of coals with ozone at low concentrations. Solid Fuel Chemistry, 2017, 51(3), 155–159, https://doi.org/10.3103/S0361521917030077;
  • Kossovich E. L., Epshtein S. A., Shkuratnik V. L., Minin M. G. Perspectives and problems of modern depth-sensing indentation techniques application for diagnostics of coals mechanical properties. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 2017, (12), 25–30, https://doi.org/10.17580/gzh.2017.12.05;
  • Epshtein S. A., Kossovich E. L., Kaminskii V. A. et. al. Solid fossil fuels thermal decomposition features in air and argon. Fuel, 2017, 199, 145-156, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.02.084;
  • Kossovich E. L., Borodich F. M., Bull S. J., Epshtein S. A. Substrate effects and evaluation of elastic moduli of components of inhomogeneous films by nanoindentation. Thin Solid Films, 2016, 619, 112–119, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2016.11.018;
  • Kossovich E. L., Dobryakova N. N., Epshtein S. A., Belov D. S. Mechanical properties of coal microcomponents under continuous indentation. Journal of Mining Science, 2016, 52(5), 906–912, https://doi.org/10.1134/S1062739116041382;
  • Epshtein S. A., Adamtsevich A. O., Gavrilova D. I., Kossovich E. L. Thermal methods exploitation for coals propensity to oxidation and self-ignition study. Gornyi Zhurnal = Mining Journal, 2016, (7), 100–110, https://doi.org/10.17580/gzh.2016.07.22;
  • Borodich F. M., Bull S. J., Epshtein S. A. Nanoindentation in studying mechanical properties of heterogeneous materials. Journal of Mining Science, 2015, 51 (3), 470–476, https://doi.org/10.1134/S1062739115030072;
  • Epshtein S. A., Borodich F. M., Bull S. J. Evaluation of elastic modulus and hardness of highly inhomogeneous materials by nanoindentation. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 2015, 119(1), 325–335, https://doi.org/10.1007/s00339-014-8971-5;
  • Kossovich E. L., Kirillova I. V., Kossovich L. Y., Safonov R. A., Ukrainskiy D. V., Apshtein S. A. Hybrid coarse-grained/atomistic model of “chitosan + carbon nanostructures” composites. Journal of Molecular Modeling, 2014, 20(10), 2452, 7, https://doi.org/10.1007/s00894-014-2452-9;
  • Epshtein S. A., Barabanova O. V., Minaev V. I. et. al. Effect of dimethylformamide treatment of coals on their thermal degradation and elastic-plastic properties. Solid Fuel Chemistry, 2007, 41(4), 210–215, https://doi.org/10.3103/S0361521907040052;
  • Gagarin S. G., Epshtejn S. A., Barabanova O. V. Kinetics of desorption of dimethylformamide from coals with different degree of reduction. Khimiya Tverdogo Topliva, 2005, (3), 10–21.