Научные основы получения цементных и бесцементных композитов на техногенном сырье тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Аюбов Нарман Аюбович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 340
Оглавление диссертации доктор наук Аюбов Нарман Аюбович
Введение
1. Анализ современных теоретических положений, технологий и технических средств для получения строительных композитов
1.1. Характеристика композиционных смесей, используемых в инновационных технологиях для получения строительных материалов и изделий с улучшенными характеристиками
1.2. Существующие проблемные задачи в области получения гомогенных композиционных смесей с гетерогенными техногенными компонентами
1.3. Перспективы развития ресурсо-энергосберегающих технологий для производства конкурентоспособной продукции из композиционных шихт с техногенными компонентами
1.3.1. Перспективы развития материаловедческой науки для безотходных инновационных технологий
1.3.2. Перспективы существующих технологий и технических средств для приготовления композиционных смесей с макро- и микрофибронаполнителями
Выводы
2. Теоретические основы проектирования композитов на техногенном сырье
2.1. Математическое моделирование процесса гомогенизации композиционных смесей
2.2. Моделирование теплоизоляционных композитов
2.3. Моделирование токопроводящих материалов с позиции микромеханики композиционных сред
2.4. Моделирование щелочеактивированных материалов
Выводы
3. Повышение эффективности композиционных вяжущих
3.1. Структурообразования композитов на техногенном сырье
3.2 Получение щелочеактивированных вяжущих на основе техногенных волокнистых отходов
3.3. Разработка теплоизоляционных композиционных вяжущих с применением отхода вспученного перлитового песка
Выводы
4. Исследование состава, свойств и процессов структурообразования композитов с использованием технического углерода и «корольков» техногенных волокнистых материалов
4.1. Физико-химические свойства термолизного технического углерода при его использовании в цементных системах
4.2. Изучение процессов структурообразования и агрегативной устойчивости цементной системы с углеродными частицами
4.3. Прочностные характеристики цементных систем в зависимости от дозировки TY и тонкомолотой добавки отхода техногенных волокнистых материалов
4.4. Исследование способов введения технического углерода в бетонную смесь и изучение физико-механических характеристик полученных мелкозернистых бетонов
4.5. Реология композиционных смесей с техническим углеродом
4.6. Исследование особенностей процессов фазообразования цементных систем при влиянии технического углерода
4.7. Анализ результатов экспериментальных исследований физико-механических, токопроводящих и экранирующих свойств мелкозернистого бетона на основе технического углерода
Выводы
5. Тепло- и звукоизоляционные материалы на техногенном сырье
5.1. Способы подготовки вспученного перлитового песка
5.2. Разработка составов теплоизоляционных сухих строительных смесей с использованием композиционных вяжущих
5.3. Разработка составов теплозащитных стеновых камней
5.4. Звукозащитные характеристики разработанных материалов
5.5. Эффективность звукопоглощения инфразвуковых частот
5.6. Звукопоглощение газобетонов в ультразвуковом диапазоне в зависимости от состава
5.7. Зависимость акустического поглощения пористого бетона от исходных компонентов
5.8. Усовершенствование расчетной формулы коэффициента звукопоглощения
5.9. Звукоизоляция воздушного шума разработанными бетонами
5.10. Влияние состава на теплопроводность и морозостойкость разработанных композитов
5.11. Влияние поровой структуры разработанных композитов на их водопоглощение
Выводы
6. Геополимеры с гибридной фиброй
6.1. Свойства сырьевых материалов
6.2. Технологические свойства геополимерных смесей
6.3. Физико-механические свойства затвердевших образцов
6.4. Характеристики долговечности гибридных фиброгеополимеров
6.5. Микроструктура геополимеров
6.6. Работа геополимера на изгиб и сдвиг
6.7. Анализ методом конечных элементов
Выводы
7. Технико-экономическое обоснование и внедрение результатов диссертации
7.1. Экономическая эффективность полученных результатов
7.2. Экологический эффект от внедрения результатов
7.3. Создание технологий производства цементных материалов
7.4. Инновационность разработанных материалов
Выводы
Список использованных источников
Приложения
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Особенности синтеза геополимерных вяжущих на основе перлита2018 год, кандидат наук Чижов Ростислав Валерьевич
Полифункциональные строительные композиты на основе техногенного сырья2023 год, доктор наук Аласханов Арби Хамидович
Строительные композиты на основе бесклинкерных вяжущих щелочной активации2022 год, доктор наук Саламанова Мадина Шахидовна
Цементные композиционные материалы для специальных сооружений2022 год, доктор наук Федюк Роман Сергеевич
Цементобетонные покрытия на основе отходов камнедробления2013 год, кандидат технических наук Хасиев, Ахмет Абдуллаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Научные основы получения цементных и бесцементных композитов на техногенном сырье»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время приоритетным направлением стратегии научно-технического развития Российской Федерации является противодействие техногенным, биогенным, социокультурным и иным источникам опасности для общества, экономики и государства. В связи с этим важнейшей задачей экологической безопасности различных стран мира является разработка технологических способов и технических средств, ресурсосбережения и комплексной переработки техногенных материалов, получение на их основе продукции с высокими эксплуатационными характеристиками.
Данная работа направлена на решение народно-хозяйственной проблемы создания безотходных производств, ресурсосберегающих технологий разработки составов композиционных смесей (цементных и щелочеактивированных), состоящих из различного обогащенного техногенного сырья (отходов минеральной ваты и отработавших автомобильных шин).
Предлагаемые технологические решения включают системную разработку комплекса материалов: пуццолановые наполнители, дисперсные армирующие волокна (базальтовые и металлокордовые) и углеродные микрокомпоненты — вместе составляющие высокоэффективные гетерогенные смеси; и способов их получения путем комплексной переработки отходов различных производств.
Результаты комплексных исследований моделирования воплощены в комплект нормативно-технологической документации, патентозащищенные составы композиционной смеси, а также составы бетонных смесей различного технического назначения (токопроводящие, экранирующие и др.), попутно решающие экологические, экономические и импортозамещающие (экспортоориентированные) задачи.
Объект исследования включает в себя перспективные ресурсосберегающие технологии получения строительных композитов на техногенном сырье.
Предметом исследования являются научно обоснованные способы управления структурообразованием в многокомпонентных материалах на основе техногенного сырья.
Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания Минобрнауки, проекты Е7^-2021-0014 и FZWN-2024-0002.
Степень разработанности темы исследования. Современный этап развития строительного материаловедения характеризуется накоплением широкой номенклатуры составов конструкционных материалов и технологий их производства. В опубликованных работах российских и зарубежных авторов теоретически обоснована и эмпирически доказана возможность управления процессами структурообразования посредством модифицирования цементной матрицы различными видами органоминеральных добавок, значимость комплексного использования в композиционных материалах сырьевых ресурсов, как природных, так и техногенных, изучен потенциал оптимизации состава и технологии изготовления цементных композитов. При этом имеется необходимость усовершенствования механизмов структурообразования композиционных систем на основе портландцемента с целью достижения требуемых значений целевых эксплуатационных характеристик композитов для специальных сооружений различного функционального назначения.
Наукоемкость отраслей промышленности определяется, в том числе, скоростью смены сырья, применяемого в технологическом процессе. Для строительной индустрии эта смена происходит достаточно медленно, поэтому необходимо исследование нового нетрадиционного сырья, в том числе техногенного происхождения.
Опираясь на базовые научные представления, актуальным является исследование механизма взаимовлияния сырьевых компонентов, выявление
стадий структурообразования полиминеральных систем, и совершенствование методики управления процессами формирования структуры для улучшения различных целевых эксплуатационных характеристик цементных композитов на техногенном сырье.
Цель работы: Разработка научно-технологических основ ресурсосберегающих технологий получения строительных композитов на техногенном сырье.
Для достижения цели решались следующие задачи:
1. Изучение и классификация перспективных подходов по получению строительных композитов на техногенном сырье. Научно-методическое обоснование проектирования структуры и свойств цементных и геополимерных композитов.
2. Выявление взаимозависимостей в системе «сырье — микроструктура — свойства» цементных и геополимерных композитов, на основе смеси активированного сырья полиминерального состава, а также механизмов его структурообразования.
3. Разработка и получение активных добавок силикатного и алюмосиликатного состава из некондиционного техногенного сырья.
4. Совершенствование научных представлений о модифицировании структуры строительных материалов, полученных на основе композиционных вяжущих с использованием сырья различного генезиса.
5. Разработка технологических принципов создания эффективных токопроводящих бетонов на полиминеральных композиционных вяжущих для сооружений различного функционального назначения.
6. Теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение возможности получения композиционных тепло- и звукоизоляционных материалов на техногенном сырье.
7. Выработка рекомендаций по проектированию состава и технологии цементных и геополимерных композиционных материалов с учетом механизмов формирования структуры многокомпонентных систем.
Подготовка нормативно-технической документации для применения полученных в диссертации результатов. Апробация и внедрение в строительную промышленность результатов исследований. Производство опытно-промышленных партий строительных изделий из разработанных цементных и геополимерных композитов.
Научная новизна работы. Предложены научно-технологические основы создания цементных и геополимерных материалов различной структуры, заключающиеся в использовании цементного и бесцементного композиционного вяжущего, полученного на основе активированного некондиционного техногенного сырья, рационально подобранных заполнителей, фибры и химических модификаторов, что обеспечивает получение композитов с заданными эксплуатационными характеристиками. Мелкодисперсные частицы «корольков», извлеченные из отходов базальтовой ваты, имеют большой потенциал в роли структурообразующего полиминерального компонента, приводящего к упрочнению формирующегося материала. Применение в КВ высокодисперсной перлитовой пыли оказывает многофакторное воздействие на процессы структурообразования. Во-первых, физическое взаимодействие, которое связанно с высокой дисперсностью частиц, заполняющих свободные пространства между зернами клинкера. Во-вторых, физико-химический эффект: высокоактивная поверхность частиц действует как центры кристаллизации продуктов гидратации. В-третьих, химический эффект (пуццолановая реакция) — связывание гидроксида кальция, выделяющегося при гидратации клинкерных минералов, в низкоосновные гидросиликаты и гидроалюмосиликаты кальция второй генерации.
Даны теоретические представления о механизмах фазообразования в твердеющих полиминеральных малоклинкерных и бесклинкерных системах с учетом химико-минералогических особенностей сырья. С позиции микромеханики композиционных сред осуществлено управление структурообразованием токопроводящей структуры мелкозернистого
композита за счет разработки эффективного способа введения (гранулирование) технического углерода в сырьевую смесь, что снижает гидрофобность его и помогает равномерно распределить в смеси. Комплексное действие фракций ТВМ заключается в направленном формировании структуры на микро- и макроуровне. Фракция Буд = 650 м2/кг, выступающая в роли минерального модификатора, необходима для активации процессов гидратации, повышения водоудерживающей способности раствора и повышения прочности готового композита. Фракция с Буд = 280 м2/кг необходима для микроармирования структуры сырьевой смеси. Волокна, просеянные через сито 4 мм, обеспечивают улучшенные теплофизические свойства изделия и усиление матрицы бетона при пластических усадках, что необходимо для снижения образования трещин.
Доказан потенциал применения мелкодисперсных отходов техногенных волокнистых материалов (220-330 м2/кг) при создании геополимерного композита. Результаты РФА и ДТА доказали цеолитизацию системы с формированием продуков, характерных для соединения натриевых гидроалюмосиликатов, гидротальцита, кальциевых гидроалюмосиликатов. Предлагается уплотнять щелочеактивированное вяжущее штыковкой, при этом случае прочность при сжатии возросла в 20 раз (достигнув значения 22,8 МПа), а в случае уплотнения способом полусухого прессования прочностные показатели возрастают в 10 раз (до 11,8 МПа) в сравнении с составом с удельной поверхностью 160 м2/кг и прочностью при сжатии 1 МПа.
С позиции теории внутреннего ухода установлено влияние ячеистой структуры отхода вспученного перлитового песка на составы теплоизоляционных композитов, где пористые частицы перлита обладают высокой водоудерживающей способностью, обеспечивая тем самым влагообмен между пористым заполнителем и цементной матрицей. При этом стабилизируется влажность внутри вяжущей системы на начальных стадиях твердения и в течение всего периода гидратации. Формирование данного
процесса способствует снижению аутогенной усадки бетонов с низким значением водовяжущего соотношения, что необходимо для ухода за свежеуложенным бетоном, особенно в летний период.
Выявлено комплексное влияние гибридности армирования (фибра из металлокорда, техногенных волокнистых материалов и полипропилена) на структурообразование модифицированного цементного композита.
Обоснованы и сформулированы закономерности получения пористых цементных композитов с высокой открытой пористостью (более 60 об. %), что обеспечивает комплексное поглощение акустических волн широкого диапазона (слышимый, ультразвуковой и инфразвуковой спектры) с коэффициентом звукопоглощения выше 0,9.
Теоретическая и практическая значимость работы. Расширены теоретические представления о процессах структурообразования в полиминеральных твердеющих системах, заключающиеся в использовании ресурсосберегающих технологий получения строительных композитов на техногенном сырье. Для реализации используется широкая номенклатура композиционных вяжущих в зависимости от целевого назначения материалов, которые обеспечивают необходимые эксплуатационные характеристики за счет управления синтезом новообразований, морфологией кристаллов и свойствами вяжущей матрицы.
Математическое и физическое моделирование цементных и бесцементных композитов с позиции микромеханики композиционных сред, модели Эшелби и теории внутреннего ухода подтвердило возможность создания материалов различного назначения (токопроводящих, тепло- и звукоизоляционных, геополимерных).
Разработана широкая номенклатура гибридноармированных фибробетонов на композиционном вяжущем с прочностью на сжатие выше 54 МПа, прочностью на изгиб выше 5,6 МПа, прочностью на растяжение выше 4,2 МПа, упругими деформациями 0,0016 м при напряжении
22 222 кН/м2, коэффициентом диффузии 5,410-12 м2/с, водопоглощением 1,8 % по массе.
Разработан ряд токопроводящих бетонов на модифицированном композиционном вяжущем с улучшенными эксплуатационными характеристиками (прочность при сжатии 50 МПа, удельное электрическое сопротивление 0,135 Ом м, экранирующие свойства — снижение мощности излучения до 70 % на частотах 1800-2735 МГц), что позволяет использовать композиты в широком спектре сооружений.
Разработаны составы пористых материалов на композиционном вяжущем, поглощающие до 100% акустических волн широкого диапазона. Запроектированные композиты на базе техногенного сырья, имеющего высокую адгезию к цементному камню, одновременно создавая структуру с открытой пористостью, обладают сниженной цементоемкостью с использованием полученных по авторской технологии алюмосиликатных компонентов и комплекса химических модификаторов. На основе ячеистых композитов изготовлены стеновые камни и штукатурные растворы.
Работа соответствует паспорту специальности 2.1.5. Строительные материалы и изделия:
п. 1: Разработка и развитие теоретических и методологических основ получения строительных материалов неорганической и органической природы с заданным комплексом эксплуатационных свойств, в том числе специальных и экологически чистых;
п. 9: Разработка составов и совершенствование технологий изготовления эффективных строительных материалов и изделий с использованием местного сырья и отходов промышленности, в том числе повторного использования материалов от разборки зданий и сооружений.
Методология и методы исследования в диссертации всесторонне используют фундаментальные трансдисциплинарные подходы в строительном материаловедении при изучении сложной системы. Применено комплексное создание цементных композитов с различными целевыми
эксплуатационными характеристиками на различных масштабных уровнях. Физико-механические свойства используемого сырья, а также требуемые эксплуатационные характеристики цементных композитов исследовались современными физико-химическими методами: лазерной гранулометрией, микрокомпьютерной томографией, рентгенофазовым анализом, комплексной порометрией, электронной сканирующей микроскопией, термическим анализом и т.д.
Достоверность научных результатов складывается из: методически обоснованного комплекса теоретических и эмпирических исследований; необходимого количества и диапазона испытаний с использованием современного сертифицированного и поверенного научно -исследовательского оборудования; использования нормативных методов исследования, отвечающих требованиям действующих стандартов; статистической обработки эмпирических результатов с погрешностью не более 5 %; сопоставлением результатов, полученных разными методами, а также их сравнением с результатами, полученными другими авторами; удовлетворительной сходимости теоретических и эмпирических исследований.
Положения, выносимые на защиту.
1. Теоретические представления о процессах структурообразования в многокомпонентных твердеющих системах на композиционных вяжущих, заключающиеся в использовании теории внутреннего ухода и микромеханики композиционных сред при создании строительных материалов на техногенных ресурсах.
2. Научно-технологические основы создания материалов различной структуры (высокоплотной, легкой изоляционной) с целевыми эксплуатационными характеристиками.
3. Технологические параметры подготовки некондиционного сырья техногенного происхождения.
4. Механизм фазообразования в твердеющих полиминеральных малоклинкерных и бесклинкерных системах с учетом химико-минералогических особенностей сырья.
5. Особенности влияния полиминеральных цементных и бесцементных вяжущих на структурообразование композитов с различными улучшенными заданными свойствами.
6. Закономерности влияния состава и технологии изготовления мелкозернистого бетона на его токопроводящие свойства.
7. Особенности создания легких изоляционных композитов с высокой открытой пористостью и повышенными теплотехническими и акустическими характеристиками.
8. Технологии, составы и свойства ресурсосберегающих технологий получения строительных композитов на техногенном сырье: токопроводящих, легких изоляционных, бесцементных включая результаты апробации и внедрения.
Личный вклад автора. Достигнутые результаты самостоятельно получены диссертантом. В ходе формулирования проблемы, цели и задач, а также при планировании, анализе и обобщении результатов теоретических и эмпирических исследований, диссертанту была отведена ведущая роль. Диссертант сформулировал, обосновал и реализовал положения комплексного подхода к проектированию составов и ресурсосберегающих технологий получения строительных композитов на техногенном сырье, подтверждающие научную новизну диссертации; подготовил прикладную научно-техническую документацию, обладающую практической значимостью.
Апробация результатов работы. Положения диссертации всесторонне обсуждены на международных научных конференциях в г. Ростов-на-Дону (2001, 2015, 2017, 2025), г. Белгород (2022, 2023, 2024, 2025), г. Саранск (2022), г. Нальчик (2021, 2022, 2024), г. Москва (2023), г. Махачкала (2023), г. Владивосток (2022, 2023, 2024), и др.
Внедрение результатов исследований. Разработаны технологические регламенты на производство полиминеральных вяжущих и цементных композитов с различными целевыми характеристиками, технические условия на строительные изделия и рекомендации по их использованию. Внедрение было осуществлено на предприятиях: ООО ЦТСС «ЭПС» г. Казань, АО «КАПС» Краснодарский край, ООО «СК «Стройтрест» г. Ростов-на-Дону, ООО «СК «ИнвестПромЭлит» г. Белгород, соответствующие акты представлены в приложении.
Публикации. Основные положения работы изложены в 44 работах, в том числе в 15 статьях в центральных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, 4 статьях из научных баз Web of Science и Scopus. Получен 1 патент РФ на изобретения.
Структура и объем работы. Диссертационная работа включает введение, семь глав, заключение, список литературы и приложения. Диссертация изложена на 340 страницах машинописного текста, включающего 64 таблицы, 168 рисунков, список литературы из 363 источников.
Автор выражает глубокую признательность ректору ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» — доктору технических наук, профессору, академику РАО, Члену Национальной академии наук Грузии, Члену Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Бесариону Чохоевичу Месхи за определение тематики научных исследований в области получения строительных композитов на основе техногенного сырья.
1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ
1.1. Характеристика композиционных смесей, используемых в инновационных технологиях для получения строительных материалов и изделий с улучшенными характеристиками
Постоянно развивающиеся с позиции трансдисциплинарных подходов технологии строительных композиционных смесей требуют уйти от старых шаблонов проектирования строительных материалов [1]. Применение знаний из различных областей наук — материаловедения, физики, химии, нанотехнологии, геологии и т.д. позволяет снижать сложность рецептур и стоимость компонентов, обеспечивая при этом совместную работу композита с обеспечением заданных эксплуатационных характеристик [2]. Оптимизируя рецептурно-технологические факторы и используя нетрадиционные виды природного и техногенного сырья, модифицированные современные композиты приобретают улучшенные физико-механические свойства, а также эксплуатационные, защитные и экологические характеристики [3]. Высокая технологичность этих строительных материалов идет в связке с экономической эффективностью. Полученные в этом ключе современные композиционные материалы имеют большие перспективы для промышленного и гражданского строительства, в том числе для уникальных объектов в различных условиях эксплуатации [4]. На этом пути выделяются две инновационные стратегии: рециклинг материалов для производства «зеленых материалов [5] и разработка «умных» бетонов для мониторинга состояния строительных конструкций [6].
Первая стратегия включает в применение обогащенных отходов производства для замены традиционных ресурсов, применяемых для изготовления стеновых блоков [7], керамических изделий [8], а также растворных растворов [9] и бетонных [10] смесей. Другая стратегия нацелена
15
на создание интеллектуальных клинкерных [11] и щелочеактивируемых бетонов (геополимеров) [12] с чувствительными свойствами к деформациям и повреждениям в ответ на растущие требования, связанные с увеличением долговечности конструкций.
Особые функциональные возможности достигаются при применении ультрадисперсных добавок и нанодобавок с высокой поверхностной активностью, обусловленной их супермалым размером [13].
Использование функционализированных наноматериалов на основе углерода позволяет получать интеллектуальный наноинженерный композит. Среди углеродсодержащих добавок типичный продукт на основе нанотехнологий — это углеродные нанотрубки (УНТ) [14], которые обладают механическими [15], электрическими [16] и термическими [17] свойствами, их применение в цементирующих композитах способствуют улучшению характеристик. В настоящее время для материаловедов доступно большое разнообразие аллотропных форм углерода (рисунок 1.1), такие как графен [18], фуллерен [19], углеродные нанотрубки [20] и др. [21-23].
Рисунок 1.1 — Углеродные модификации углерода [24-25]
Однако, получение углерода зачастую является дорогостоящим мероприятием, снизить стоимость которого можно, например, путем комплексной переработки отслуживших шин [26-28]. Наибольшее применение среди материалов из этого вторичного сырья нашла резиновая крошка, которая используется, например, для покрытий спортивных площадок [29] и в бетонах для снижения ударных шумов [30]. Гораздо менее
16
изучено использование технического углерода (ТУ), получаемого путем термолизной переработки шин [31], и фибры, получаемой резкой металлокорда [32].
Компактно расположенные элементарные кристаллиты ТУ образуют первичные углеродные частицы [33-34], прочно соединенные между собой с помощью ковалентных связей. Повышение количества частиц в каждом агрегате упорядочивает структурность технического углерода [35]. Объединяя взаимодействие слабых химических и физических связей (Ван-дер-Ваальса, электростатических сил и т.д.), агрегаты образуют агломераты [36].
Анализ современных исследований в области строительного материаловедения показал, что «интеллектуальные» композиты создаются, в том числе, путем использования различных углеродных добавок (разных полиморфных модификаций, линейных размеров и дисперсности) [37].
Фактически, технический углерод отрицательно сказывается на гидратации клинкерных материалов [38], разбавляя цементную систему и отрицательно влияя на прочностные свойства. С другой стороны, малая размерность (субмикро- и наноуровень) дает возможность кольматировать поры твердеющей системы [39], что снижает риск трещинообразования в консолидированных композитах [40]. Таким образом, являясь инертным микронаполнителем, углеродные компоненты способны эффективно управлять свойствами строительного материала [41], снижая усадку, проницаемость, а значит — увеличивая долговечность бетонного композита [42].
Повысившиеся нормативные требования по энергетической эффективности вновь строящихся зданий расширяют номенклатуру применяющихся для ограждающих конструкций теплоизоляторов, в том числе минеральной ваты [43]. Производство этих материалов неуклонно растет год от года (к 2030 г. планируется 2,8 млн. т. [44]), а значит повышается и количество образующихся при ее изготовлении отходов.
Номенклатура минерального волокна объединяет собой каменную вату, базальтовые утеплители, стекловату, минеральную вату и т.п. [45].
Отходы производства теплоизоляционных материалов представлены разноразмерными волокнами [46] и оплавленными шарообразными частицами — «корольками» [47]. Механоактивированные «корольки» характеризуются вяжущими свойствами за счет присутствующих аморфных силикатных фаз, поэтому имеют хороший потенциал для использования, как в составах традиционных цементобетонных смесей, так и для щелочеактивированных композитов [48-52].
Революцию в строительной отрасли произвела разработка альтернативных цементу вяжущих, например, геополимеров [53]. Геополимеры рассматриваются как устойчивое решение проблемы выбросов С02, который образуется при производстве цемента [54]. В то же время создание геополимерных вяжущих на основе техногенного сырья позволяет реализовать экологически безопасную утилизацию промышленных отходов, в том числе и техногенных волокнистых отходов (ТВО) [55], что положительно сказывается на ведении хозяйственной деятельности [56].
Таким образом, среди сырья для композиционных смесей, используемых в инновационных технологиях для получения строительных материалов и изделий с улучшенными характеристиками, выделяются перспективные, но малоисследованные продукты комплексной переработки отслуживших шин, а также техногенных волокнистых отходов производства минеральной ваты.
1.2. Существующие проблемные задачи в области получения гомогенных композиционных смесей с гетерогенными техногенными
компонентами
Диспергирование технического углерода (графита) является основной из проблемных задач для расширения области использования графитовых композитов в строительном материаловедении [57-60]. Поверхность графита является гидрофобной и атомарно «гладкой», что приводит агломерации в
18
водных цементных растворах [61-64]. Агломерация графита в цементирующей системе не позволяет ему полностью формировать токопроводящие сети. Кроме того, углеродные агломерации обладают слабой когезией и плохой устойчивостью к внешним воздействиям [65-68]. В цементирующих композитах появляется много дефектных участков, которые могут негативно влиять на физические, механические и долговечные свойства [69-72]. В целом, существует два способа добавления графитовых порошков в цементную матрицу: диспергирование при сухом смешивании в твердой фазе или ультразвуковое диспергирование в жидкой фазе [73-76].
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Научно-технологические основы синтеза геополимерных вяжущих и материалов на их основе2025 год, доктор наук Кожухова Наталья Ивановна
Структурообразование и технология композитов общестроительного и специального назначения на основе малоиспользуемых отходов металлургии2012 год, доктор технических наук Гончарова, Маргарита Александровна
Повышение эффективности модифицированных многокомпонентных строительных композитов2020 год, доктор наук Толстой Александр Дмитриевич
Мелкозернистые бетоны на композиционных вяжущих и техногенных песках2009 год, доктор технических наук Лесовик, Руслан Валерьевич
Повышение эффективности строительных композитов с использованием техногенного сырья регулированием процессов структурообразования2011 год, кандидат наук Чулкова, Ирина Львовна
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Аюбов Нарман Аюбович, 2026 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Лесовик, В.С. Геоника (геомиметика). Примеры реализации в строительном материаловедении: монография / В.С. Лесовик // — Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. — 206 с.
2. Gondokusumo, G.S. Shear strength and ductility of novel steel fibre-reinforced concrete dowel connections for composite beams / G.S. Gondokusumo, A. Venkateshwaran, K.H. Tan, J.Y.R. Liew // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 447. — Article № 138159.
3. Ge, W. Machine learning predictions for bending capacity of ECC-concrete composite beams hybrid reinforced with steel and FRP bars / W. Ge, F. Zhang, Y. Wang, A. Ashour, L. Luo, L. Qiu, S. Fu, D. Cao // Case Studies in Construction Materials. — 2024. — Vol. 21. — Article № e03670.
4. Chen, Q. Seismic performance of innovative precast concrete composite walls with embedded XPS insulation layer / Q. Chen, X. Luo, W. Luo, Z. Yang, D. Yang, Xu. Zheng, Y. He // Engineering Structures. — 2024. — Vol. 316. — Article № 118605.
5. Miao, X. Intelligent prediction of comprehensive mechanical properties of recycled aggregate concrete with supplementary cementitious materials using hybrid machine learning algorithms / X. Miao, J.-X. Zhu, W.-B. Zhu, Y. Wang, L. Peng, H.-L. Dong, L.-Y. Xu // Case Studies in Construction Materials. — 2024. — Vol. 21. — Article № e03708.
6. Tian, Q. Building the future: Smart concrete as a key element in next-generation construction / Q. Tian, J. Zhou, J. Hou, Z. Zhou, Z. Liang, M. Sun, J. Hu, J. Huang // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 429. — Article № 136364.
7. Kuoribo, E. Attaining material circularity in recycled construction waste to produce sustainable concrete blocks for residential building applications / E. Kuoribo, H. Shokry, H. Mahmoud // Journal of Building Engineering. — 2024. — Vol. 96. — Article № 110503.
8. Yu, L. Conversion of recycled sludge waste into high value-added ceramics as engineering construction materials: Fabrication, characterization and performance evaluation / L. Yu, Y. Zhang, Z. Zhang, J. Yang // Chemical Engineering Journal. — 2023. — Vol. 475. — Article № 146509.
9. Yara§, A. Advancing thermal control in buildings with innovative cementitious mortar and recycled expanded glass/n-octadecane phase change material composites / A. Yara§, M. Bayram, A. Ustaoglu, E. Erdogmu§, G. Hekimoglu, A. Sari, O. Gencel, V.V. Tyagi, T. Ozbakkaloglu // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2024. — Vol. 202. — Article № 114680.
10. Ying, X. Recycled glass concrete with cementitious materials: Study of mechanical prediction model and dry shrinkage mechanism / X. Ying, X. Zhao, H. Cui, J. Zhao // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 438. — Article № 137159.
11. Hao, Y. Electro-thermal actuation in recycled aggregate concrete with rapid self-reinforcement via smart cement-based composites / Y. Hao, C. Shi, W. Yao, G. Liang, J. Song, A. She // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 439. — Article № 137392.
12. Asim, N. Clean technology option development for smart and multifunctional construction materials: Sustainable geopolymer composites / N. Asim, M. Badiei, N. Asma Samsudin, M. Mohammad, H. Razali, D. Hui // Journal of Building Engineering. — 2024. — Vol. 94. — Article № 109932.
13. Li, Z. Nano-engineered, Fly Ash-Based Geopolymer Composites: An Overview / Z. Li, M.-E. Fei, C. Huyan, X. Shi // Resources, Conservation and Recycling. — 2021. — Vol. 168. — Article № 105334.
14. Barbosa Motta, E.F. Thermomechanical behavior of concretes with addition of non-functionalized and functionalized carbon nanotubes / E.F. Barbosa Motta, A. Ribeiro de Carvalho, J.G. Duarte Barra, I. Oliveira Maciel, T. Mayra de Oliveira // Journal of Building Engineering. — 2024. — Article № 110642.
15. Lin, Y. Multi-ion erosion test and molecular dynamics simulation of carbon nanotube concrete under stray current and salt brine environment / Y. Lin,
W. Zheng, S. Liu, M. Yuan, X. Qin // Developments in the Built Environment. — 2024. — Vol. 17. — Article № 100335.
16. Algaifi, H. A. Optimizing polypropylene fiber and carbon nanotubes to reinforce concrete matrix: A response surface methodology / H. A. Algaifi, E. A. Muhammad, S. Baharom, F. Alrshoudi, A. Syamsir, H.A. Salah, V. Anggraini // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 442. — Article № 137388.
17. Du, Y. Study on fragmentation characteristics of carbon nanotube-enhanced concrete and a comparative evaluation of the ZWT and ottosen constitutive model / Y. Du, S. Lu, Z. Wang, H. Huang, T. Wang, J. Xu, W. Xia // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 445. — Article № 137910.
18. Alateah, A.H. Graphene concrete: Recent advances in production methods, performance properties, environmental impact and economic viability / A.H. Alateah // Case Studies in Construction Materials. — 2023. — Vol. 19. — Article № e02653.
19. Avetissian, H.K. Disorder-induced effects in high-harmonic generation process in fullerene molecules / H.K. Avetissian, S. Sukiasyan, H.H. Matevosyan, G.F. Mkrtchian // Results in Physics. — 2023. — Vol. 53. — Article № 106951.
20. Jing, Y. Mechanical properties, permeability and microstructural characterisation of rice husk ash sustainable concrete with the addition of carbon nanotubes / Y. Jing, J. Chai Lee, W. Chek Moon, J. Lin Ng, M. Kun Yew, M. Yen Chu // Heliyon. — 2024. — Vol. 10. — Article № e32780.
21. Subedi, J. Bond performance between sand coated hybrid glass-carbon FRP tubes and seawater sea sand concrete after exposure to elevated temperatures / J. Subedi, Y. Wu, M. Bazli, A. Rajabipour, R. Hassanli, R. Shahbazi // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 446. — Article № 137984.
22. Araujo, L.M. Geometric-kinematic model for wear simulation of diamond-impregnated segments in concrete core drilling / L.M. Araujo, P.B. Esteves, S. Fabbro, M. Kuffa, K. Wegener // Procedia CIRP. — 2023. — Vol. 117. -P. 38-43.
23. Gao, F. Evaluation of pore deterioration of carbon nanotubes reinforced concrete exposed to high temperatures based on CT technique / F. Gao, W. Tian, X. Cheng // Journal of Building Engineering. — 2022. — Vol. 61. — Article № 105300.
24. Islam, M. Carbon-Based Materials for Articular Tissue Engineering: From Innovative Scaffolding Materials toward Engineered Living Carbon / M. Islam, A.D. Lantada, D. Mager, J.G. Korvink // AdvHealthc Mater. — 2022. — Vol. 11(1). — Article № e2101834.
25. Khan, Z.U. A review of graphene oxide, graphenebuckypaper, and polymer/graphene composites: Properties and fabrication techniques / Z.U. Khan, A. Kausar, H. Ullah, A. Badshah, W.U. Khan // Journal of Plastic Film & Sheeting. — 2015. — Vol. 32(4). — P. 336 — 379.
26. Shen, J. Experimental study on bond performance of interface between concrete and UHPFRC incorporating recycled tyre fibers / J. Shen, J. Shi // Journal of Building Engineering. — 2024. — Vol. 96. — Article № 110589.
27. Alsaif, A. Production of rubberized concrete utilizing reclaimed asphalt pavement aggregates and recycled tire steel fibers / A. Alsaif, A. Albidah // Structures. — 2024. — Vol. 68. — Article № 107174.
28. Jin, D. Laboratory performance and field demonstration of asphalt overlay with recycled rubber and tire fabric fiber / D. Jin, S. Mohammadi, K. Xin, L. Yin, Zhanping You // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 438. — Article № 136941.
29. Akhtar, A.Y. Dynamic leaching assessment of recycled polyurethane-coated tire rubber for sustainable engineering applications / A. Y. Akhtar, H.-H. Tsang // Chemical Engineering Journal. — 2024. — Vol. 495. — № Article 153351.
30. Akhtar, A. Y. A comparative life cycle assessment of recycled tire rubber applications in sustainable earthquake-resistant construction / A. Y. Akhtar, H.-H. Tsang // Resources, Conservation and Recycling. — 2024. — Vol. 211. — Article № 107860.
31. Li, Y. Characteristics of carbon black recycled from lightly pyrolyzed tire rubber and its impact on the high-temperature performance of asphalt / Y. Li, R. Dong, Y. Qin // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 428. — Article № 136307.
32. Michalik, A. Evaluation of recycled tyre steel fibres adhesion to cement matrix / A. Michalik, F. Chylinski, A. Piekarczuk, W. Pichor // Journal of Building Engineering. — 2023. — Vol. 68. — Article № 106146.
33. Ali, F. Utilization of pyrolytic carbon black waste for the development of sustainable / F. Ali, M.A. Khan, M.A. Qurashi, S.A.R. Shah, N.M. Khan, Z. Khursheed, H.S. Rahim, H. Arshad, M. Farhan, M. Waseem // Mater. Process. — 2020. — Vol. 8. — Iss. 2. — P. 174.
34. Rezania, M. Experimental study of the simultaneous effect of nano-silica and nano-carbon black on permeability and mechanical properties of the concrete / M. Rezania, M. Panahandeh, M. J. Razavi, F. Berto // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. — 2019. — Vol. 104. — Article № 102391.
35. Ou, X. Improving electrical and mechanical properties of cement composites by combined addition of carbon black and carbon nanotubes and steel fibers / X. Ou, G. Ye, J. Jiang, J. Gong, Z. He // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 438. — Article № 136931.
36. Klyuev, S. Fine-grained concrete properties in depending on carbon black additive introducing methods / S. Klyuev, N. Ayubov, M. Ageeva, E. Fomina, A. Klyuev, K. Usanova, E. Shorstova // Journal of Materials Research and Technology. — 2024. — Vol. 32. — P. 1996-2004.
37. Yuan, H.-W. Mechanical and thermal properties of cement composite graphite for solar thermal storage materials / H.-W. Yuan, C.-H. Lu, Z.-Z. Xu, Y.-R. Ni, X.-H. Lan // Sol. Energy. — 2012. — Vol. 86. — P. 3227 — 3233.
38. Ерофеев, В.Т. Физико-механические характеристики цемента, модифицированного отходами минеральной ваты / В.Т. Ерофеев, А.И. Родин, В.С. Бочкин, В.В. Якунин, А.М. Чегодайкин, С.В. Казначеев // Вестник
Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. — 2018. — № 10. — С. 10 — 15.
39. Kong, D. Characteristics and chemical treatment of carbon black from waste tires pyrolysis / D. Kong, S. Wang, R. Shan, J. Gu, H. Yuan, Y. Chen // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. — 2024. — Vol. 178. — Article 106419.
40. Kang, Z. Development of self-sensing cement composites by incorporating hybrid biochar and nano carbon black / Z. Kang, J. Zhang, N. Li, Y.Yang, T. Lv, J. Lu // Cement and Concrete Composites. — 2024. — Vol. 153. — Article № 105708.
41. Jiang, H. Carbon black production characteristics and mechanisms from pyrolysis of rubbers / H. Jiang, J. Shao, Q. Hu, Y. Zhu, W. Cheng, J. Zhang, T. Fan, J. Yu, H. Yang, X. Zhang, H. Chen // Fuel Processing Technology. — 2024. — Vol. 253. — Article № 108011.
42. Shyong, Ya.Z. Waste Mineral Wool and Its Opportunities—A Review/ Ya.Z. Shyong, N.H.A. Khalid, Z. Haron, A. Mohamed // Materials. — 2021. — Vol. 14(19).
43. Khabazipur, A. On the fractal dimension of carbon black particles in pyrolysis flow reactors / A. Khabazipur, N. Eaves // Journal of Aerosol Science. — 2024. — Vol. 178. — Article № 106357.
44. Yliniemi, J. Utilization of Mineral Wools as Alkali-Activated Material Precursor / J. Yliniemi, P. Kinnunen, P. Karinkanta, M. Illikainen // Materials. — 2016. — Vol. 9. — P. 312.
45. Yliniem, J. Nanostructural evolution of alkali-activated mineral wools / J. Yliniem, B. Walkley, J.L. Provis, P. Kinnunen, M. Illikainen // Cement and Concrete Composites. — 2020. — Vol. 106. — Article № 103472.
46. Rosner, F. Techno-economic and carbon dioxide emission assessment of carbon black production / F. Rosner, T. Bhagde, D. S. Slaughter, V. Zorba, J. Stokes-Draut // Journal of Cleaner Production. — 2024. — Vol. 436. — Article № 140224.
47. Shi, Z. Investigation of carbon black nanoparticle modified cementitious composites for sensing dynamic vibro-acousto signals / Z. Shi, L. Hua, Y. Lu, D. Shen, D. Huang // Measurement. Volume — 2024. — Vol. 237. — Article № 115231.
48. Родин, А.И. Влияние химического состава отходов производства минеральной ваты на физико-механические свойства геополимеров / А.И. Родин, В.В. Якунин, А.С. Богданов, Е.С. Утюгова // Прогрессивные технологии в современном машиностроении. Композиционные строительные материалы. Теория и практика. Сборник статей XIV Международной научно-технической конференции. — Пенза, 2019. — С. 94 — 98.
49. Ерофеев, В.Т. Легкие геополимеры из отходов производства минеральной ваты / В.Т. Ерофеев, А.И. Родин, В.С. Бочкин, В.В. Якунин, А.А. Ермаков // Инженерно-строительный журнал. — 2020. — № 1(93). — С. 3-12.
50. Akhtar, N. Ecological footprint and economic assessment of conventional and geopolymer concrete for sustainable construction / N. Akhtar, T. Ahmad, D. Husain, A. Majdi, Md. T. Alam, N. Husain, K. S. Wayald // Journal of Cleaner Production Available. — 2022. — Т. 380. — P. 174.
51. Klyuev, A. Wastes from the production of heat-insulating basalt wool as an additive in cement-based materials / A. Klyuev, S. Klyuev, E. Fomina, E. Shorstova, M. Ageeva, I. Nedoseko, L. Sabitov, V. Shamanov, R. Shayakhmetov, Y. Liseitsev // Case Studies in Construction Materials. — 2023. — Vol. 19. — Article № e02347.
52. Ye, F. Study on multi-performance optimization of basalt stone powder supplementary cementitious materials / F. Ye, H. Qiao, Q. Feng, Y. Tian, L. Su, Y. Fu // Journal of Building Engineering. — 2023. — Vol. 80. — Article № 108018.
53. Hoe-Woon, T. Assessing viability and leachability in fly ash geopolymers incorporated with rubber sludge / T. Hoe-Woon, H. Cheng-Yong, L. Yun-Ming, N. Qi-Hwa, P. Wei-Ken, Y. Chin-Yii, D., L. Jia-Ni, H. Yong-Jie //
Journal of Industrial and Engineering Chemistry. -2024. — Vol. 142. — P. 499511.
54. Jia-Ni, L. Unveiling physico-mechanical and acoustical characteristics of fly ash geopolymers through the synergistic impact of density and porosity / L. Jia-Ni, L. Yun-Ming, H. Cheng-Yong, T. Wei-Hong, P. Wei Ken, P. Pakawanit, T. Hoe-Woon, H.Yong-Jie, O. Shee-Ween, O. Wan-En // Journal of Building Engineering. — 2024. — Vol. 91. — Article № 109684.
55. Денисюк, И.Ю. Электропроводящая композиция бетона / И.Ю. Денисюк, М.В. Успенская, М.И. Фокина, К.Ю. Логушкова // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. — 2018. — Т. 18. — № 1. — С. 158 — 162.
56. Xu, X. Sustainable enhancement of fly ash-based geopolymers: Impact of Alkali thermal activation and particle size on green production / X. Xu, S. Bao, Y. Zhang, Y. Ping, // Process Safety and Environmental Protection. — 2024. — Vol. 191. — P. 478-489.
57. Перфилов, В.А. Влияние углеродистых добавок на свойства мелкозернистых фибробетонов / В.А. Перфилов, М.О. Зубова // Интернет-вестник ВолгГАСУ. — 2015. — № 1 (37). — С. 10.
58. Han, K. In situ self-crosslinking binder system - enhances the mechanical performance gain of composite energetic materials / K. Han, S. Li, K. Tan, Z. Xie, H. Shi, Y. Liu, C. An, J. Wang // Chemical Engineering Journal. — 2024. — Vol. 494. — Article № 152812.
59. Vatsha, M. Insights into the carbon structure, thermal properties and environmental friendliness of composites produced using coal tar pitch and dimethylpolysiloxane as binders for coal waste / M. Vatsha, O. Eterigho-Ikelegbe, S. Bada // Materials Chemistry and Physics. — 2024. — Vol. 327. — Article 129891.
60. Xu, J. Mass-composite activation energies for recycled binder blends / J. Xu, X. Luo, J. Zhou, D. Liu // Journal of Cleaner Production. — 2024. — Vol. 449. — Article № 141608.
61. Luo, T. Wang Q. Effects of Graphite on Electrically Conductive Cementitious Composite Properties: A Review / T. Luo // Materials. — 2021. — Vol. 14(17).
62. Fonseka, I. Synergistic effects of graphene oxide and fly ash on long-term durability and strength properties of concrete / I. Fonseka, D. Mohotti, K.Wijesooriya, C. Lee, P. Mendis // Construction and Building Materials. — 2025.
— Vol. 493. — Article № 143130.
63. Zhang, Y. Experimental investigation of the effects of graphene nanoplatelets on the microstructure and compressive performance of concrete under changing climate conditions / Y. Zhang, M. Cui, Z. Bi, Z. Shi, J. Hou, Q. Fang, G. Chen // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 482. — Article № 141654.
64. Wei, X. Tailored water-based graphene nanofluid additives for highperformance, low-carbon, and cost-effective nanoengineered concrete / X. Wei, J. Zhu, C. Pei //Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 483. — Article № 141788.
65. Dai, J. Effects of graphene oxide on hydration of cement-based materials at different curing temperatures / J. Dai, Y. Wang, L. Luo, X. Dong, Q.i Wang // Journal of Building Engineering. — 2025. — Vol. 111. — Article № 113268.
66. Fonseka, I. Evaluating the performance of cement-reduced concrete using graphene oxide: Synergistic effects on mechanical properties / I. Fonseka, D. Mohotti, K. Wijesooriya, C.Lee, P. Mendis // Results in Engineering. — 2025. — Vol. 26. — Article № 104742.
67. Triana-Camacho, D.A. Production and investigation on the piezocapacitive properties of self-sensing cement-based composites with reduced graphene oxide / D. A. Triana-Camacho, A. D'Alessandro, E. Garcia-Macias, A. Meoni, J. H. Quintero-Orozco, F. Ubertini // Procedia Structural Integrity. — 2025.
— Vol. 67. — P. 47-52.
68. Токарев, Ю.В. Оценка эффективности применения водной дисперсии углеродных частиц в ангидритовом вяжущем / Ю.В. Токарев, М.А. Волков, А.В. Агеев, Н.В. Кузьмина, В.П. Грахов, Г.И. Яковлев, Д.Р. Хазеев // Строительные материалы. — 2020. — № 1-2. — С. 24-35.
69. Wang, D. Investigation on the poor fluidity of electrically conductive cement-graphite paste: Experiment and simulation / D. Wang, Q. Wang, Z. Huang // Materials &Design. — 2019. — Vol. 169. — Article № 107679.
70. Альшиблави, К.А. Модифицирование цемента малослойным графеном / К.А. Альшиблави, В.Ф. Першин, Т.В. Пасько // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. — 2018. — № 4 (46). — С. 6-11.
71. Цыгельнюк, Е.Ю. Экспериментальные исследования свойств тампонажных составов на основе глиноземистого цемента с добавлением углеродного модификатора / Е.Ю. Цыгельнюк, В.С. Ковальчук // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. — 2021. — № 9 (345). — С. 37-41.
72. Пат. 2291130 РФ, Способ получения электропроводящего бетона / Петров Ю.С., Киргуев А.Т., Соколов А.А; заявл. 14.06.2005; опубл. 10.01.2007.
73. Matalkah, F. Surface functionalization of graphene oxide nano powder for enhancement of cement composites / F. Matalkah, Y. H. Akkam, M. A. Zaitoun // Materials Research Bulletin. — 2025. — Vol. 189. — Article № 113502.
74. Sekkal, W. Unveiling the high strength and ductile character of reinforced CNT/geopolymer paste subjected to elevated temperatures / W. Sekkal, A. Zaoui // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 442. — Article № 137608.
75. Лопанов, А.Н. Реология электропроводящих цементных паст и дисперсий графита / А.Н. Лопанов, А.Ю. Семейкин, Е.А. Фанина // Цемент и его применение. — 2009. — № 5. — С. 110-112.
76. Усачев, А.М. Особенности применения электропроводящего бетона в строительной практике / А.М. Усачев, Е.А. Мильниченко, А.В. Телегина // Химия, физика и механика материалов. — 2025. — № 1 (44). — С. 100-108.
77. Семейкин, А.Ю. Регулирование реологических и электрических свойств дисперсий на основе цементных паст и углеродных материалов: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / А.Ю. Семейкин. — Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2010. — 176 с.
78. Qiao, J. Performance and characterization of fly ash-metakaolin-based geopolymer pastes / J. Qiao, Y. Lv, H. Peng, W. Han, B. Pan, B. Zhang // Materials Today Communications. — 2024. — Vol. 41. — Article № 110293.
79. Chen, W. Optimization of microstructure and mechanical performance of clay-rich sand-washing slurry-based geopolymers / W. Chen, B. Dong, K. Peng, Q. Yang, Y. Wang, S. Hong // Applied Clay Science. — 2024. — Vol. 260. — Article № 107551.
80. Zhang, K. Dispersion of hydrophobic conductive carbon black (CB) in polytetrafluoroethylene (PTFE) emulsion through liquid bridges and fabrication of PTFE/CB composite film for triboelectric nanogenerators / K. Zhang, W. Gao, Z. Liu, R. Li, R. Chen, S. Guo // Composites Communications. — 2024. — Vol. 50. — Article № 102030.
81. Пат. 2627335 РФ, Сырьевая смесь для строительных материалов / Демичева О.В., Костюков В.И., Ковалева А.Ю., Никитин В.А., Палкин Е.А., Летенко Д.Г., Пухаренко Ю.В.; заявл. 15.01.2016; опубл. 07.08.2017.
82. Ying, J. Enhancing cement-based grouting materials with water-based three-dimensional porous graphene nanofluid: Effects on pore structure, hydration products, and multi-scale mechanical properties / J. Ying, Z.Yang, Z. Xie, Z. Tian, L. Liang // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 493. — Article № 143189.
83. Gao, Y. Redefining the cement substitution potential of recycled concrete powder using graphene oxide coating / Y. Gao, F. Zou, S. Wang, H. Sui,
J. Yu, B. Xu, W. Chen, Y. Liu // Cement and Concrete Composites. — 2025. — Vol. 164. — Article № 106276.
84. Тюпина, Е.А. Использование терморасширенного графита для цементирования цезийи тритийсодержащихотработавших масел / Е.А.Тюпина, А.Б. Сазонов, Я.В. Сергеечева, И.А.Шестаков, А.И. Тучкова, А.В. Никитин // Перспективные материалы. — 2015. — № 10. — С. 22-31.
85. Kato, Y. Effect of the polyaniline/carbon black additive on the dispersion state of carbon nanotubes and polymer actuator performance / Y. Kato, T. Sugino // Sensors and Actuators A: Physical. — 2023. — Vol. 355. — Article № 114302.
86. Zhang, L. Preparation of graphene-coated lithium slag and its effect mechanism on cement-based composites / L. Zhang, G. Zhang, L. Liu, L. Yang, L. Zhang, X. Luo, T. Gu, X. Ma, P. Zhao // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 476. — Article № 141243.
87. Zhang, X. Multiscale modelling and experiment on electrically conductive properties of cement composites with graphene-coated sand / X. Zhang, Y. Fan, J. Zhang, Z. Hang, C. Feng // Composite Structures. — 2025. — Vol. 368. — Article № 119307.
88. Селезнёва, О.И. Высокоэффективный тяжелый бетон с использованием углеродсодержащего модификатора / Селезнёва О.И., В.С. Орлов, П.А. Шустов // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. — 2021. — Т. 11. — № 4 (39). — С. 654-661.
89. Hou, Z. Electrical conductivity of the carbon fiber c onductive concrete / Z. Hou, Z. Li, J. Wang // Journal of Wuhan University of Technology-Mater Sci Ed. — 2007. — Vol. 22(2). — P. 346 — 349.
90. Kato, H. Preparation and characterization of stable dispersions of carbon black and nanodiamond in culture medium for in vitro toxicity assessment / H. Kato, A. Nakamura, M. Horie, S. Endoh, K. Fujita, H. Iwahashi, S. Kinugasa // Carbon. — 2011. — Vol. 49. — Iss. 12. — P. 3989-3997.
91. Yamamoto, Y. Dispersion of carbon black by a media mill and correlation of its rate constant with beads impact energy / Y. Yamamoto, R. Soda, J. Kano, F. Saito // Powder Technology. — 2012. — Vol. 219. — P. 105-110.
92. Аль-Шиблави, К.А.Х. Получение графенсодержащих суспензий сдвиговой эксфолиацией графита для модифицирования строительных материалов: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Аль-Шиблави, К.А.Х. — Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. — 191 с.
93. Пат. 2231845 РФ, Резистивный композиционный материал / Раевская Г.А., Репях Л.Н.; заявл. 04.04.2002; опубл. 27.06.2004.
94. Liu, W. Investigation on the loading rate dependence of electromechanical properties of graphene-cement composites under compressive loading / W. Liu, C. Hu, S. Zou, Y. Feng, X. Yang, X. Li, H. Qiu // Journal of Building Engineering. — 2024. — Vol. 97. — Article № 110720.
95. Гойсис, М. ГРАФЕН: Новые возможности для бетона / М. Гойсис // Цемент и его применение. — 2020. — № 1. — С. 108-115.
96. Курочка, П.Н. Экспериментально-теоретические предпосылки повышения прочности цементного камня тонкодисперсными минеральными добавками и добавкой, содержащей фуллерены / П.Н. Курочка, А.В. Гаврилов // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. — 2013. — № 1 (49). — С. 97-102.
97. Yasin, S. Investigating the effectiveness of PEO/PPO based copolymers as dispersing agents for graphitic carbon black aqueous dispersions / S. Yasin, P.F. Luckham // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. — 2012. — Vol. 404. — P. 25-35.
98. Rahman, M. L. Influence of electrode placement depth on thermal performance of electrically conductive concrete: Significance of threshold voltage for long-term stability / M. L. Rahman, H. Ceylan, S. Kim, P.C. Taylor // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 412. — Article № 134883.
99. Liang, D. Electrical behavior analysis of the cementitious capillary crystalline conductive coatings for monitoring concrete strains and cracks / D. Liang, K.W. Fang, J.Q. Zhang, H.B. Huang, M.J. Huang, P. Du // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 438. — Article № 137294.
100. He, Y. Rolling simulation and uneven stratification analysis of electrically conductive roller-compacted concrete by coupling continuous-discontinuous method / Y. He, M. Zhang, M. Li, Q. Min, G. Deng, Y. Wang // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 419. — Article № 135447.
101. Rahman, M. L. A review of electrically conductive concrete heated pavement system technology: From the laboratory to the full-scale implementation / M. L. Rahman, A. Malakooti, H. Ceylan, S. Kim, P. C. Taylor // Construction and Building Materials. — 2022. — Vol. 329. — Article № 127139.
102. Lebrasseur, R. F. Prefabricated electrically conductive concrete (ECC) slabs with optimized electrode configuration and integrated sensor system / R. F. Lebrasseur, L. Sorelli, D. Conciatori // Cold Regions Science and Technology. — 2022. — Vol. 193. — Article № 103417.
103. Иванова, Т.А. Электропроводящий бетон для тротуаров и пешеходных дорожек / Т.А. Иванова, Л.Г. Колесникова, Т.М. Петрова // Вестник гражданских инженеров. — 2021. — № 6 (89). — С. 96-104.
104. Yeswanth, S.T. Efficacy of graphene oxide-based nanomaterials in customized cement mixtures, a review of recent research trends / S.T. Yeswanth, P. Jagadeesh // Hybrid Advances. — 2025. — Vol. 10. — Article № 100428.
105. Fan, L. Mechanical properties and micro-mechanism of cement-based materials strengthened by organic-inorganic synergistic effects of cellulose nanofibers and graphene oxide / L. Fan, C. Wu, J. Zheng, F. Song, H. Wang, F. Li // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 476. — Article № 141296.
106. Dehghanpour, H. Electrically conductive concrete: A laboratory-based investigation and numerical analysis approach / H. Dehghanpour, K. Yilmaz, F.
Afshari, M. Ipek // Construction and Building Materials. — 2020. — Vol. 260. — Article № 119948.
107. Liu, Y.F. Piezoresistive behavior of Graphene Oxide/Graphite-modified cement-based composites under combined thermal and tensile effects / Y.F. Liu, Y.G. Hu // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 481. — Article № 141618.
108. Jiao, W. Analytic investigations of snow melting efficiency and temperature field of thermal conductive asphalt concrete combined with electrical-thermal system / W. Jiao, A. Sha, Z. Liu, W. Jiang, L. Hu, W. Qin // Journal of Cleaner Production. — 2023. — Vol. 399. — Article № 136622.
109. Wang, Z. X-ray computed tomography-based characterisation of graphene nanoplatelets re-agglomeration in hardened cement composites / Z. Wang, M. Su, Y. Wang, C. Unluer, S. Li // Cement and Concrete Composites. — 2025. — Vol. 158. — Article № 105967.
110. Wang, X. Enhancing cement-based inorganic coating performance through the integration of graphene-titanium dioxide composite nanofibers / X.Wang, C. Pei, L. Wei, J.H. Zhu // Case Studies in Construction Materials. — 2025. — Vol. 22. — Article № e04539.
111. Kim, J. Investigating the impact of copper-functionalized graphene oxide on the mechanical and electrical properties of cement composites / J. Kim, J. Jeon, J. Lee, S. Kim, J. Han // Case Studies in Construction Materials. — 2025. — Vol. 22. — Article № e04353.
112. Lv, Y. Performance evolution and deterioration mechanisms on the sulfuric acid attack of graphene oxide-modified cement mortar / Y. Lv, M. Hong, W. Shang, Z. Wan, Y. Wang, X. Liu, B. Guo, D. Niu // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 459. — Article № 139803.
113. Maglogianni, M. E. Electrical-to-thermal energy conversion efficiency of conductive concrete / M. E. Maglogianni, P. A. Danoglidis, M. S. Konsta-Gdoutos // Cement and Concrete Composites. — 2023. — Vol. 139. — Article № 104992.
114. Wen, S. Partial replacement of carbon fiber by carbon black in multifunctional cement-matrix composites / S. Wen, D.D.L. Chung // Carbon. — 2007. — Vol. 45. — P. 505-513.
115. Dehghanpour, H. Evaluation of recycled nano carbon black and waste erosion wires in electrically conductive concretes / H. Dehghanpour, K. Yilmaz, M.Ipek // Construction and Building Materials. — 2019. — Vol. 221. — P. 109121.
116. Wei, X.X. Enhancement in durability and performance for cement-based materials through tailored water-based graphene nanofluid additives / X.X. Wei, Q. Jia, C.Zheng, J.H. Zhu, C. Pei // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 457. — Article № 139455.
117. Wang, C. Synthesis of graphene from waste rubber powder based on flash joule heating method and its influence on the performance of cement mortar / C. Wang, B. Wang, X. Su, R. He // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 451. — Article № 138871.
118. Aadithya, M. Behavior of functionalized graphene in fresh and hydrated cement matrix: Role of carboxyl and amine functional group / M. Aadithya, R. Sunil, S. Gomosta, S. M. Maliyekkal, A.V. Rahul // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 450. — Article № 138542.
119. Malakooti, A. Experimental and theoretical characterization of electrodes on electrical and thermal performance of electrically conductive concrete / A. Malakooti, H.Abdualla, S. Sadati, H. Ceylan, S. Kim, K. Cetin // Composites Part B: Engineering. — 2021. — Vol. 222. — Article № 109003.
120. Zhang, J. Investigation of carbon fillers modified electrically conductive concrete as grounding electrodes for transmission towers: Computational model and case study / J. Zhang, L. Xu, Q. Zhao // Construction and Building Materials. — 2017. — Vol. 145. — P. 347-353.
121. Kang, R. Influence of graphene oxide on mechanical behavior of polypropylene fibers reinforced cement-based composites from a macro-to-micro
perspective / R. Kang, X. Kong, M. Liu, M. Zhang, W. Qiao // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 472. — Article № 140902.
122. Zhang, Y. Characterization of self-repairing performance and thermodynamic study of the SiO2-CaCO3 supported graphene oxide in cement composites / Yi Zhang, Dexin Hu, Hailiang Wang, Lei Cai, Chen Niu, Dongxu Li // Case Studies in Construction Materials. — 2025. — Vol. 22. — Article № e04374.
123. El-Dieb, A.S. Multifunctional electrically conductive concrete using different fillers / A.S. El-Dieb, M.A. El-Ghareeb, M.A.H. Abdel-Rahman, E.A. Nasr // Journal of Building Engineering. — 2018. — Vol. 15. — P. 61-69.
124. Arabzadeh, A. Electrically conductive asphalt concrete: An alternative for automating the winter maintenance operations of transportation infrastructure / A.Arabzadeh, M.A. Notani, A.K. Zadeh, A. Nahvi, A.Sassani, H. Ceylan // Composites Part B: Engineering. — 2019. — Vol. 173. — Article № 106985.
125. Lebrasseur, R.F. Development of electrically conductive concrete and mortars with hybrid conductive inclusions / R. F. Lebrasseur, L. Sorelli, D. Conciatori // Construction and Building Materials. — 2020. — Vol. 237. — Article № 117470.
126. Dehghanpour, H. A more sustainable approach for producing less expensive electrically conductive concrete mixtures: Experimental and FE study / H. Dehghanpour, K. Yilmaz // Cold Regions Science and Technology. — 2021. — Vol. 184. — Article № 103231.
127. Sassani, A. Influence of mix design variables on engineering properties of carbon fiber-modified electrically conductive concrete / A. Sassani, H. Ceylan, S. Kim, K. Gopalakrishnan, A. Arabzadeh, P. C. Taylor // Construction and Building Materials. — 2017. — Vol. 152. — P. 168-181.
128. Malakooti, A. Design and Full-scale Implementation of the Largest Operational Electrically Conductive Concrete Heated Pavement System / A. Malakooti, W.S. Theh, S.M.S. Sadati, H. Ceylan, S. Kim, M. Mina, K.risten Cetin,
P.C. Taylor // Construction and Building Materials. — 2020. — Vol. 255. — Article № 119229.
129. Sassani, A. Carbon fiber-based electrically conductive concrete for saltfree deicing of pavements / A.Sassani, A. Arabzadeh, H.Ceylan, S. Kim, S.M.S. Sadati, K.Gopalakrishnan, P.C. Taylor, H. Abdualla // Journal of Cleaner Production. — 2018. — Vol. 203 — P. 799-809.
130. Zhang, M. Experimental study on electro-thermal and compaction properties of electrically conductive roller-compacted concrete overwintering layer in high RCC dams / M. Zhang, M. Li, J. Zhang, D. Liu, Y. Hu, Q. Ren, D.Tian // Construction and Building Materials. — 2020. — Vol. 263. — Article № 120248.
131. Ying, J. Experimental study on the effect of polycarboxylate-modified three-dimensional porous graphene on the microstructure and properties of ground granulated blast furnace slag-cement based materials / J. Ying, C. Li, J. Tian, B. Chen, Z. Tian, L.Liang, Y. Liu, Y. Zhuge // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 457. — Article № 139492.
132. Wei, X.X. Towards the large-scale application of graphene-modified cement-based composites: A comprehensive review / X.X. Wei, C. Pei, J.H. Zhu // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 421 — Article 135632.
133. Staley, Z.R. Using the heat generated from electrically conductive concrete slabs to reduce antibiotic resistance in beef cattle manure / Z. R. Staley, C.Y. Tuan, K.ent M. Eskridge, X. Li // Science of The Total Environment. — 2021. — Vol. 768. — Article № 144220.
134. Ковальчук, В.С. Перспективы применения углеродных материалов для создания тампонажных растворов с улучшенными физико-механическими свойствами / В.С. Ковальчук, Е.Ю. Цыгельнюк // Деловой журнал Neftegaz.RU. — 2020. — № 2 (98). — С. 46-49.
135. Смирнягина, Н.Н. Термодинамическое моделирование гидратации портландцемента в присутствии углеродных наномодификаторов / Н.Н. Смирнягина, Л.А. Урханова, Б.О. Цыренов, В.М. Халтанова, П.К.Хардаев // Вестник ВСГУТУ. — 2022. — № 4 (87). — С. 71-79.
136. Sassani, A. Development of Carbon Fiber-modified Electrically Conductive Concrete for Implementation in Des Moines International Airport / A. Sassani, H. Ceylan, S. Kim, A. Arabzadeh, P.C. Taylor, K. Gopalakrishnan // Case Studies in Construction Materials. — 2018. — Vol. 8. — P. 277-291.
137. Строкова, В.В. Оксид графена как модификатор цементных систем: анализ состояния и перспективы развития / В.В. Строкова, С.К. Лакетич, В.В. Нелюбова, Йе Женмао // Строительные материалы. — 2021. — № 1-2. — С. 37-90.
138. El-Mir, A. Enhancing the electrical conductivity of concrete using metal-organic frameworks / A. El-Mir, O. Najm, H. El-Hassan, A. El-Dieb, A. Alzamly // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 425. — Article № 136061.
139. Бахрах, А.М. Влияние количества токопроводящего компонента на удельное электрическое сопротивление мелкозернистого электропроводного бетона / А.М. Бахрах, О.А. Ларсен, С.В. Самченко // Строительные материалы. — 2023. — № 11. — С. 46-51.
140. Потес, Т.А. Электропроводность цементно-песчанного раствора с добавкой графена / Т.А. Потес, С.Н. Леонович, В.П. Новиков, К.Э. Сергеев // Безопасность строительного фонда России проблемы и решения: Материалы Международных академических чтений. — Курск: Курский государственный университет, 2021. — С. 42-49.
141. Ларсен, О.А. Токопроводящие цементные системы на основе технического углерода и углеродной фибры / О.А. Ларсен, А.М. Бахрах // Техника и технология силикатов. — 2024. — Т. 31. — № 3. — С. 216-224.
142. Dehghanpour, H. Investigation of specimen size, geometry and temperature effects on resistivity of electrically conductive concretes / H. Dehghanpour, K. Yilmaz // Construction and Building Materials. — 2020. — Vol. 250. — Article № 118864.
143. Z. Yu, Performance enhancement and environmental impact of graphene oxide-fly ash hybrid on cemented waste rock backfill / Z. Yu, H. Jing, Y.
Gao, J. Wu, Z. Fang, A. Wang, K. Huang, Y. Liu // Environmental Research. — 2025. — Vol. 282. — Article № 122055.
144. Большаков, В.И. Электропроводящие нанокомпозиты для систем диагностики технического состояния герметизирующих оболочек АЭС / В.И. Большаков, Н.В. Савицкий // Вюник Придншровсько! державно!' академп будiвництва та архггектури. — 2016. — № 5 (218). — С. 16-34.
145. Tian, X. Test and Study on Electrical Property of Conductive Concrete / X. Tian, H. Hu // Procedia Earth and Planetary Science. — 2012. — Vol. 5. — P. 83-87.
146. Никитин, А.В. Включение отработанного ТБФ в цементную матрицу с использованием терморасширенного графита / А.В. Никитин, Ю.В. Кондакова, А.Б. Сазонов // Успехи в химии и химической технологии. — 2014. — Т. 28. — № 6 (155). — С. 83-85.
147. Жданок, С.А. Нанотехнологии в строительном материаловедении: реальность и перспективы / С.А. Жданок, Б.М. Хрусталев, Э.И. Батяновский, С.Н. Леонович // Вестник Белорусского национального технического университета. — 2009. — № 3. — С. 5-22.
148. Dong, S. Electrically conductive behaviors and mechanisms of shortcut super-fine stainless wire reinforced reactive powder concrete / S. Dong, B. Han, J. Ou, Z. Li, L. Han, X. Yu // Cement and Concrete Composites. — 2016. — Vol. 72 — P. 48-65.
149. Боцман, Л.Н. Концентрационные зависимости электрической проводимости резистивных цементных композитов / Л.Н. Боцман, Е.А. Фанина, О.Н. Томаровщенко // Инженерные задачи: проблемы и пути решения: Сборник материалов III Всероссийской (национальной) научно-практической конференции Высшей инженерной школы САФУ. — Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 2019. — С. 53-57.
150. Федюк, Р.С. Электропроводящие бетоны для специальных сооружений / Р.С. Федюк, Д.Е. Кузьмин, В.О. Батаршин, Р.А. Тимохин, В.С.
Гиневский // Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения. — 2017. — № 1. — С. 51-57.
151. Wang, X. Study on physical properties and snow-melting performance of multilayer composite conductive-pervious concrete for improving the snow-melting efficiency and energy consumption of ECON / X. Wang, H. Wu, P. Zhu, C. Chen, H. Liu, X. Yan, L. Yang, C.Zhao // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 446. — Article № 137969.
152. Агунов, А.В. Анализ применения электропроводящих бетонов в электроэнергетике / А.В. Агунов, И.А. Терехин, И.А. Баранов // Транспортные системы и технологии. — 2021. — Т. 7. — № 2. — С. 5-15.
153. Вигдорович, В.И. Углеродные наноматериалы и композиты на их основе / В.И. Вигдорович, Л.Е. Цыганкова, Н.В. Шель, А.Ю. Осетров, А.А. Зверева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. — 2013. — Т. 18. — № 4-1. — С. 1220-1229.
154. Цыренов, Б.О. Синтез фуллеренов (С60, С70) и модификация фуллеренами портландцемента для создания морозоустойчивых / Б.О. Цыренов, Н.Н. Смирнягина, Д.Э. Дашеев, Л.А. Урханова, С.А. Лхасаранов // Вестник Бурятского государственного университета. Химия. Физика. — 2017. — № 2-3. — С. 60-65.
155. Wang, X. The permeability, mechanical and snow melting performance of graphene composite conductive-pervious concrete / X. Wang, X. Liu, C. Zhao, P. Zhu, H. Liu // Journal of Building Engineering. — 2023. — Vol. 79. — Article № 107929.
156. Nishat, F.M. Design and performance evaluation of an electrically heated concrete panel for sustainable winter maintenance / F.M. Nishat, R. Chakraborty, H.J. Oh, D.Y. Yoo, R. Mohapoo, J. H. Yeon // Developments in the Built Environment. — 2023. — Vol. 16. — Article № 100259.
157. Wagih, M. Evaluation of synergetic structural and EMP shielding performance of novel conductive concrete / M. Wagih, I.M. Kamal, A.E. Soltan, M.A.E. Ali // Ain Shams Engineering Journal. -2024. — Article № 103015.
158. Qi, M. Twisting process of basalt fibers in water: The effects of water on microscopic structure and spinning property / M. Qi, G. Xiao, B. Gao, J. Du, D. Miao, C. Xu, H. Yang // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. — 2024. — Vol. 669. — Article № 134642.
159. Пат. 2720044 РФ, Способ получения стеклокремнезита на основе отходов производства минеральной ваты / Минько Н.И., Бондаренко Н.И., Бессмерный В.С., Добринская О.А., Бондаренко М.А., Кочурин Д.В.; заявл. 11.12.2019; опубл. 23.04.2020.
160. Пат. 172975 РФ, Измельчитель-гранулятор для переработки отходов производств минеральной ваты / Фирсов В.В., Самойленко В.В., Блазнов А.Н., Ходакова Н.Н., Углова Т.К.; заявл. 22.12.2016; опубл. 02.08.2017.
161. Soderman, C.R. Global oceanic basalt sources and processes viewed through combined Fe and Mg stable isotopes / Caroline R. Soderman, Simon Matthews, Oliver Shorttle, Matthew G. Jackson, James M.D. Day, Vadim Kamenetsky, Helen M. Williams // Earth and Planetary Science Letters. — 2024. — Vol. 638. — Article № 118749.
162. Feng, Y. Mechanical behaviors and progressive fracture processes of dry basalt after Martian cryogenic freeze-thaw cycles / Y. Feng, P.Z. Pan, W. Hou, Q. Zheng, Z. Wang // Journal of Materials Research and Technology. — 2024. — Vol. 31. — P. 4153-4164.
163. Guan, T. Frost resistance and damage evolution model of basalt fiber-reinforced recycled concrete based on recycled coarse aggregate strengthening and vibration mixing processes / T. Guan, L. Zhang, Y. Zheng, J. Guan, Y. Zhang, Y. Zhang // Journal of Building Engineering. — 2024. — Vol. 91. — Article № 109627.
164. Niu, Z. Experimental study on damage evolution process, seepage characteristics, and energy response of columnar jointed basalt under true triaxial cyclic loading / Z. Niu, Z. Zhu, X. Que, X. Xie, K.Jin // Geoenergy Science and Engineering. — 2024. — Vol. 237. — Article № 212774.
165. Cao, G. Insights from olivine chemistry into crustal magmatic processes and the mantle source lithology of basalts from Hainan Island, China / G. Cao, Y. Tong, X. Li, L. Wang // Lithos. — 2022. — Vol. 430-431. — Article № 106852.
166. Ding, B. The difference in weather resistance and corrosion process for different types of basalt fiber / B. Ding, L. Zhang, J. Liu // Journal of Non-Crystalline Solids. — 2022. — Vol. 590. — Article № 121678.
167. Nielsen, E. Evaluation of health hazards by exposure to Mineral wools (glass, stone/slag, HT) and proposal of a health-based quality criterion for ambient air / E. Nielsen, P. N0rhede, O. Ladefoged, L. Tobiassen. — Denmark: Copenhagen, Danish ministry of the Environment. — 2013. — № 1515.
168. Locati, F. Clay mineral assemblages as the key to understanding alteration processes in basalts from the province of Corrientes, Argentina / F. Locati, G. Collo, L. Madsen, M. Muñoz, S. Marfil, P. Maiza // Journal of South American Earth Sciences. — 2022. — Vol. 116. — Article № 103777.
169. Kumar, P.S.K. Improvement of impact strength of novel intra-ply basalt/kevlar composite by addition of silica nanoparticles in comparison with basalt/kevlar composite using resin transfer mould process / P.S.K. Kumar, B. N. Kumar // Materials Today: Proceedings. — 2022. — Vol. 69. — № 3. — P. 843847.
170. Ma, H. Chromium isotope fractionation during magmatic processes: Evidence from mid-ocean ridge basalts / H. Ma, L.J. Xu, J. Shen, S.A. Liu, S. Li // Geochimica et Cosmochimica Acta. — 2022. — Vol. 327. — P. 79-95.
171. Xu, R. Decoupled Zn-Sr-Nd isotopic composition of continental intraplate basalts caused by two-stage melting process / R. Xu, Y. Liu, S. Lambart, K. Hoernle, Y. Zhu, Z. Zou, J. Zhang, Z. Wang, M. Li, F. Moynier, K. Zong, H. Chen, Z. Hu // Geochimica et Cosmochimica Acta. — 2022. — Vol. 326. — P. 234-252.
172. Guo, R. Durability experimental study and service life evaluation of basalt-PVA fibre-reinforced concrete in chloride-rich environments / R. Guo, J. Li,
X. Huo, Z. Wang // Case Studies in Construction Materials. — 2025. — Vol. 23. — Article № e05060.
173. Xing, D. Morphologies and mechanical properties of basalt fibre processed at elevated temperature / D. Xing, C. Chang, X.Y. Xi, B.Hao, Q. Zheng, S.I. Gutnikov, B.I. Lazoryak, P.C. Ma // Journal of Non-Crystalline Solids. — 2022. — Vol. 582. — Article № 121439.
174. Guo, W. Helium, neon and argon in alkaline basalt-related corundum megacrysts: Implications for their origin and forming process / W. Guo, H. He, L. Qiao, Z. Liu, F. Su, J. Li, G. Shi, R. Zhu // Geochimica et Cosmochimica Acta. — 2022. — Vol. 322. — P. 71-93.
175. Raja, M.A. Parametric investigation and optimization of AWJM process on stir cast al7075/basalt composit e materials using Taguchi based grey relational analysis / M.A. Raja, V. Manikandan, S.S. Kumar, P. Amuthakkannan, I. Balasubramanian, S.J.P. Gnanaraj, S.B. Jeshurun // Materials Today: Proceedings. — 2022. — Vol. 60. — № 2. — P. 815-821.
176. Худякова, Л.И. Минеральное волокно, полученное с помощью низкотемпературной плазмы / Л.И. Худякова, С.Л. Буянтуев, О.В. Войлошников // Стекло и керамика. — 2013. — № 8. — С. 25 — 28.
177. Ведищев, С.М. Обоснование конструкции смесителя по типу рабочего органа / С.М. Ведищев, Н.В. Хольшев, А.В. Брусенков // Инновационнотехническое обеспечение ресурсосберегающих технологий АПК: сборник научных трудов международной научно-практической конференции 4-5 мая 2009 г. — Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2009. С. 165 — 167.
178. Chen, Z. Simulation and experimental investigation on one-step process for recovery of valuable metals and preparation of clean mineral wool from red mud / Z.Chen, H. Wang, M. Wang, W. Wu, L. Liu, X. Wang // Journal of Cleaner Production. — 2022. — Vol. 380. — № 1. — Article № 134982.
179. Chen, Z. Investigation of cooling processes of molten slags to develop multilevel control method for cleaner production in mineral wool / Z. Chen,
H.Wang, M. Wang, L. Liu, X. Wang // Journal of Cleaner Production. — 2022. — Vol. 339. — Article № 130548.
180. Jensen, P.G. Quantification of high temperature stability of mineral wool for fire-safe insulation / P.G. Jensen, L. Belmonte, M. Solvang, Y. Yue // Journal of Non-Crystalline Solids. — 2023. — Vol. 622. — Article № 122680.
181. Kozub, B. Mineral wool: composites and applications / B. Kozub, S.M. Rangappa, V. Ayyappan, G. Manik, S. Siengchin // In Woodhead Publishing in Materials, Synthetic and Mineral Fibers, Their Composites and Applications. — 2024. — P. 321-336.
182. Dragovic, H. Water transport and corrosion under insulation: Experimental investigations of drying in mineral wool / H.Dragovic, D.S. Damaceno, O.H.H. Meyer, А. Ervik // Process Safety and Environmental Protection. — 2024. — Vol. 190. — P. 198-210.
183. Goswami, A.D. Enhancing the hydrophobicity of the mineral wool through surface modification with organo-silane / A.D. Goswami, D.G. Shinde, S. Singh, A.J. Jadhav, D.V. Pinjari // Journal of the Indian Chemical Society. — 2023. — Vol. 100. — Iss. 10. — Article № 101085.
184. Pavlin, M. Characterisation of a 3D-printed alkali-activated material based on waste mineral wool at room and elevated temperatures / M. Pavlin, B. Horvat, R.C. Korosec, R.Capuder, L. Korat, V. Ducman // Cement and Concrete Composites. — 2024. — Vol. 147. — Article № 105445.
185. Проценко, А.М. Классификация смесителей для композиционных смесей с гетерогенными компонентами / А. М. Проценко, И. Г. Мартаков // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2021. С. 1808 — 1811.
186. Klima, K.M. Effects of mineral wool waste in alkali activated-artificial aggregates for high-temperature applications / K.M. Klima, Y. Luo, H.J.H. Brouwers, Q. Yu // Construction and Building Materials. — 2023. — Vol. 401. — Article № 132937.
187. Yliniemi, J. Characterization of mineral wool waste chemical composition, organic resin content and fiber dimensions: Aspects for valorization / J. Yliniemi, R. Ramaswamy, T. Luukkonen, O. Laitinen, Á. Nunes de Sousa, M. Huuhtanen, M. Illikainen // Waste Management. — 2021. — Vol. 131. — P. 323-330.
188. Luo, Y. Valorization of mineral wool waste in Class F fly ash geopolymer: Geopolymerization, macro properties, and high temperature behavior / Y. Luo, Q.Yu // Cement and Concrete Composites. — 2024. — Vol. 145. — Article № 105318.
189. Luo, Y. Valorization of mineral wool waste in Class F fly ash geopolymer: Geopolymerization, macro properties, and high temperature behavior / Y. Luo, Q.Yu // Cement and Concrete Composites. — 2024. — Vol. 145. — Article № 105318.
190. Awoyera, P.O. Thermal insulation and mechanical characteristics of cement mortar reinforced with mineral wool and rice straw fibers / P.O. Awoyera, A.D. Akinrinade, A.G.S.Galdino, F.Althoey, M.S. Kirgiz, B.A. Tayeh // Journal of Building Engineering. — 2022. — Vol. 53. — Article № 104568.
191. Mastali, M. Utilization of mineral wools in production of alkali activated materials / M. Mastali, A. Zahra, K. Hugo, R. Faraz // Construction and Building Materials. — 2021. — Vol. 283. — Article № 122790.
192. Capitani, G. Recycling thermally detoxified asbestos-cement in stone-wool: An end-less-life material / G. Capitani, F. Vergani, R. Conconi, P. Mrvar, D. Bombac, L.S. Perse, A. Oseli, B. Bizjan // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 440. — Article № 137351.
193. Chen, Z. ANN-based structure-viscosity relationship model of multicomponent slags for production design in mineral wool / Z. Chen, M. Wang, H. Wang, L. Liu, X. Wang // Construction and Building Materials. — 2022. — Vol. 319. — Article № 126010.
194. Kostadinovic, D. Experimental investigation of summer thermal performance of the green roof system with mineral wool substrate / D.
Kostadinovic, M. Jovanovic, V. Bakic, N. Stepanic, M. Todorovic // Building and Environment. — 2022. — Vol. 217. — Article № 109061.
195. Pang, Z. The effect of TiO2 on the thermal stability and structure of high acidity slag for mineral wool production / Z. Pang, X. Xing, J. Zheng, Y. Du, S. Ren, M.Lv // Journal of Non-Crystalline Solids. — 2021. — Vol. 571. — Article № 121071.
196. Midolo, G. Recycling of wasted wool fibers from sheep shearing for green building components: A review / G. Midolo, M.D. Zoppo, S.M.C. Porto, F. Valenti // Case Studies in Construction Materials. — 2024. — Vol. 21. — Article № e03623.
197. Ramirez, C.P. Analysis of fire resistance of cement mortars with mineral wool from recycling / C.P. Ramirez, A.V. Barriguete, R.S. Somolinos, M.R. Merino, E.A.Sanchez // Construction and Building Materials. — 2020. — Vol. 265. — Article № 120349.
198. Koh, C.H. A circular approach to stone wool: Alkali-activated lightweight aggregates / C.H. Koh, Y. Luo, K. Schollbach, F. Gauvin, H.J.H. Brouwers // Developments in the Built Environment. — 2024. — Vol. 19. — Article № 100506.
199. Seijo, M.M. Tracing the biographies of textiles in the transition of medieval to modern times: Wool fabrics and brigandines from an Iberian castle / M.M.Seijo, J. Kaal, C.Oliveira, M.Portillo, E. Panagiotakopulu, A.T. Brion, M.C. Oliveira, S.V.Collazo // Journal of Archaeological Science. — 2024. — Vol. 165. — Article № 105974.
200. Wang, W. The effect of CaO on the crystallization properties and viscosity of synthetic silicomanganese waste slag for mineral wool production // W. Wang, S. Dai, T. Zhang, H. Zhang, Z. Li, Y. Xie // Journal of Cleaner Production. — 2021. — Vol. 288. — Article № 125603.
201. Atbir, A. Manuscript title: Optimal mix study of sustainable lightweight composite bricks incorporating clay, wool and cork materials using circular economy approaches / A. Atbir, L. Boukhattem, A. Khabbazi, M. Cherkaoui,
F.Z.E. Wardi // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2024. — Vol. 288. — Article № 114851.
202. Sadkova, K. Application of secondary calcined shale in the design of low-cement binder for thermal-resistant composites / K. Sadkova, D. Konakova, V. Pommer, R. Cerny, E. Vejmelkova // Ceramics International. — 2023. — Vol. 49. — Iss. 9. — P. 13452-13468.
203. Ким, Б.Г. Строительные машины и оборудование стройиндустрии / Б.Г. Ким, Н.Н. Тур, В.А. Пенчук, О.А. Бардышев, Т.В. Луцко, Т. Ю. Сапоровская, К.А. Дубов, В.В. Федоров, С.Ю. Киселева, С.В. Прохоров. — Владимир, 2015. — 279 с.
204. Лебедев, А.Е. Новые способы смешения сыпучих сред и аппараты для их осуществления / А.И. Зайцев, С.Т. Суид, И.И. Шеронина // Современные наукоемкие технологии. — № 6. — 2016г. — С. 264 — 268.
205. Богомолов, А.А. Теоретические и технические основы совершенствования смесительных машин для приготовления строительных смесей : монография / А. А. Богомолов. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2010. —
151 с.
206. Чехлов, А.В. Анализ состояния техники смешивания сыпучих материалов / А.В. Чехлов // Механики ХХ1 веку. — №18. — 2019 г. — С. 110 — 122.
207. Пат. 1006397 SU, Способ очистки минеральной ваты от корольков и устройство для его осуществления / Тихонов Р.Д.; заявл. 19.10.1981; опубл. 23.03.1983.
208. Li., W. Advances in multifunctional cementitious composites with conductive carbon nanomaterials for smart infrastructure / W. Li., W. Dong, Y. Guo, К. Wang, S. P. Shah //Cement and Concrete Composites. — 2022. — Vol. 128. — Article № 104454.
209. Weidenfeller, B. Crystallinity, thermal diffusivity, and electrical conductivity of carbon black filled polyamide 46 / B. Weidenfeller, H. Rode, L.
Mohr-Weidenfeller, K. Weidenfeller // Journal of Applied Polymer Science. — 2019. — Vol. 137(29). — 10 pp.
210. Гуменюк, А.Н. Многофункциональный слоистый композиционный материал строительного назначения / А.Н. Гуменюк, И.С. Полянских, С.М. Петрунин, Ф.Е. Шевченко, Г.И. Первушин // Вестник МГСУ. — 2021. — Т. 16. — № 6. — С. 688 — 697.
211. Si, T. Synergistic effects of carbon black and steel fibers on electromagnetic wave shielding and mechanical properties of graphite/cement composites/ T. Si, S. Xie, Z. Jiab, C. Ma, Z. Wu, J. Wu., J. Wang // Journal of Building Engineering. — 2022. — Vol. 45. — Article № 103561.
212. Abolhasani, A. Towards new generation of electrode-free conductive cement composites utilizing nano carbon black / A. Abolhasani, A. Pachenari, S.M. Razavian, M.M. Abolhasani // Construction and Building Materials. — 2022. — Vol. 323. — Article № 126576.
213. Chung, D. Electromagnetic interference shielding effectiveness of carbon materials / D. Chung // Carbon. — 2021. — Vol. 39. — P. 279 — 285.
214. Qin, Z. Development of Graphite Electrically Conductive Concrete and Application in Grounding Engineering / Z. Qin, Y. Wang; X. Mao, X. Xie // NewBuild. Mater. — 2009. — Vol. 11. — P. 46 — 48.
215. Baeza, F.J. Multifunctional Cement Composites Strain and Damage Sensors Applied on Reinforced Concrete (RC) Structural Elements / F.J. Baeza, O. Galao, E. Zornoza, P. Garces // Materials. — 2013. — Vol. 6. — P. 841 — 855.
216. He, Y. Electric heating curing regimes of temperature self-controlled concrete with nano-carbon black for performance improvement in cold regions / Y. He, M. Zhang, W. Li, M. Li, S. Zhang, G. Deng, X. Wang // Cement and Concrete Composites. — 2024. — Vol. 152. — Article № 105689.
217. Bai, Y. Preparation of nano-carbon black and silica fume modified foam concrete: Compressive strength, pore structure and electromagnetic property / Y. Bai, Y. Lu, D. Zhang // Construction and Building Materials. — 2023. — Vol. 369. — Article № 130553.
218. Wang, L. Preparation and properties of nano-carbon black modified ultra-high-performance concrete / L. Wang, G. Li, C. He, Y. Tang, B. Yi // Case Studies in Construction Materials. — 2022. — Vol. 17. — Article № e01378.
219. Rezania, M. Experimental study of the simultaneous effect of nano-silica and nano-carbon black on permeability and mechanical properties of the concrete / M. Rezania, M. Panahandeh, N. Razavi, F. Berto // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. — 2019. — Vol. 104. — Iss. 0167-8442 — Article № 102391.
220. Rezania, M. Experimental study of the simultaneous effect of nano-silica and nano-carbon black on permeability and mechanical properties of the concrete / M. Rezania, M. Panahandeh, N. Razavi, F. Berto // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. — 2019. — Vol. 104. — Article № 102391.
221. Перхова, А.Д. Проводящий бетон / А.Д. Перхова, А.Н. Попович // Digital. — 2023. — Т. 4. — № 2. — С. 39-42.
222. Ларсен, О.А. Композиционное вяжущее для токопроводящего бетона / О.А. Ларсен, А.М. Бахрах // Техника и технология силикатов. — 2021. — Т. 28. — № 3. — С. 127-131.
223. Ребриков, С.А. Токопроводящий бетон / С.А. Ребриков // Академическая публицистика. — 2023. — № 1-1. — С. 42-44.
224. Ларсен, О.А. Изменение удельного электрического сопротивления токопроводящего бетона в процессе твердения / О.А. Ларсен, А.М. Бахрах // Строительные материалы. — 2022. — № 11. — С. 10-14.
225. Федюк, Г.Р. Современные электропроводящие бетоны / Г.Р. Федюк // Инженерные технологии: традиции, инновации, векторы развития. материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Абакан, 2024. — С. 122-123.
226. Xiao, H. Self-sensing of nano-carbon black concrete / H. Xiao, H. Li, J.Ou // Innovative Developments of Advanced Multifunctional Nanocomposites in Civil and Structural Engineering. — 2016. — P. 59-78.
227. Xu, W. Self-sensing enhancement in smart ultra-high performance concrete composites via multi-scale carbon black: Insights from micro to macro characteristics / W. Xu, K. Shu, D. Fan, R.Yu // Composites Part B: Engineering. — 2025. — Vol. 304. — Article № 112645.
228. Lyu, Q. Energy storage properties and mechanical strengths of 3D printed porous concrete structural supercapacitors reinforced by electrodes made of carbon-black-coated Ni foam / Q. Lyu, Y. Wang, D. Chen, S. Liu, J. Mbabazi, P. Zhu, J. Lu, S. Wang, F. Yin // Cement and Concrete Composites. — 2025. — Vol. 157. — Article № 105926.
229. Бахрах, А.М. Влияние количества токопроводящего компонента на удельное электрическое сопротивление мелкозернистого электропроводного бетона / А.М. Бахрах, О.А. Ларсен, С.В. Самченко // Строительные материалы. — 2023. — № 11. — С. 46-51.
230. Cao, W. Study the influence of basalt fiber on temperature cracks in mass concrete pile cap / W. Cao, N. Liang, L. Peng, Z. Zhong, X. Zhou, L. Suliman // Structures. — 2025. — Vol. 80. — Article № 109851.
231. Yu, S. Low-Velocity Impact Response and Collision Resistance of Basalt Fiber Reinforced Concrete Bridge Structures / S. Yu, S. Wan, C. Liu, X.J. Zhou, X. Guo // KSCE Journal of Civil Engineering. — 2025. — Article № 100368.
232. Su, J. Anti-contact explosion test and numerical simulation study of basalt fiber reinforcement-grid reinforced concrete slab / J. Su, B. Zhou, L. Wang, J. Mao, F. Hu, X. Liu, P. Liu // International Journal of Impact Engineering. — 2025. — Vol. 206. — Article № 105482.
233. Shao, W. Experimental study on the compressive mechanical behavior and constitutive model of basalt fiber reinforced coral concrete / W. Shao, R. Cao, W. Zhang, D. Shi // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 489. — Article № 142284.
234. Chaobin, H. Study on the hybrid effect of chopped fiber and basalt fiber textile on the flexural behavior of two-way concrete slabs / H. Chaobin, L.
Xinrong, J.Shun, H. Mingjian, L. Liping, L. Ninghui, F. Changrong // Case Studies in Construction Materials. — 2025. — Vol. 23. — Article № e05027.
235. Yan, L. High-temperature bonding performance and size effect analysis of basalt-polypropylene hybrid fiber-reinforced concrete / L. Yan, C. Liu, L. Liu, C. Zheng, P.Ba // Composites Part B: Engineering. — 2025. — Vol. 307. — Article № 112858.
236. Yan, X. Dynamic mechanical behavior of basalt-polyethylene fiber-reinforced concrete after chloride attack / X. Yan, X. Jin, W.Chen, H. Zhang, H. Mao // Composite Structures. — 2025. — Article № 119582.
237. Holiuk, M. Basalt-boron fiber reinforced concrete: A sustainable solution for neutron radiation shielding / M. Holiuk, I. Romanenko, H. Odynokin, A. Nosovskyi, V. Pastsuk, M. Kiisk, O. Biland, A. DiBenedetto, Y.Chuvashov, I. Diduk, V. Gulik // Nuclear Engineering and Design. — 2025. — Vol. 440. — Article № 114150.
238. Ihteshaam, M.I. Effect of basalt fiber content on the dynamic tensile properties of rock-filled concrete: Insights from split-hopkinson tensile bar and split-hopkinson pressure bar Brazilian testing / M.I. Ihteshaam, Y. Jin, F. Jin // Results in Engineering. — 2025. — Vol. 27. — Article № 106606.
239. Jian, H. Evaluation of dynamic properties in basalt fiber-reinforced recycled aggregate concrete (BFRRAC): Experimental research and probability distribution analyses / H. Jian, E. Zhu, W. Cai, Z. Bai, T. Yao, J.Li // Construction and Building Materials. — 2025. — Vol. 491. — Iss. 0950-0618 — Article № 142659, ISSN 0950-0618.
240. Леонович, И.А. Прочностные свойства фибробетонов с заполнителем из микросфер при ударном нагружении / И.А. Леонович // Вестник Белорусско-Российского университета. — 2008. — № 2. — С. 129 —
136.
241. Леонович, И.А. Прочностные и упругие свойства фибробетона с заполнителем из микросфер при статической кратковременной нагрузке / И. А. Леонович, И. М. Кузменко, Е. С. Павлюк // Вестник Полоцкого
государственного университета. Строительство. Прикладные науки. — 2007. — № 12. — С. 63 — 67.
242. Калинчев, Э.Л. Эффективный подход к созданию современных полимерных композиционных материалов / Э.Л. Калинчев, М.Б. Саковцева, И.В. Павлова, Е.И. Кавокин, Д.А. Сакович // Полимерные материалы. Тема номера: Многофункциональные ПМ. — 2008. — №3. — С. 4-14.
243. Бабков, В.В. Исследование ударной выносливости фибробетона на основе стекловолокна / В.В. Бабков, А.В. Парфенов, М.Б. Давлетшин и др. // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. при IV Междунар. Специализированной выставке «Строительство, архитектура, коммунальное хозяйство 2000». — Уфа: УГНТУ, — 2000. — Т. 1. — С. 22.
244. Бабков, В.В. Технологические возможности повышения ударной выносливости цементных бетонов / В.В. Бабков, В.Н. Мохов, А.В. Парфенов // Строительные материалы. — 2003. — № 10. — С. 19 — 20.
245. Ишбаев, Г.Г. Разработка тампонажных материалов повышенной ударной прочности / Г.Г. Ишбаев, М.Р. Дильмиев, Р.Р. Ишбаев, Т.Р. Латыпов // Бурение и нефть. — 2015. — № 9. — С. 38-41.
246. Александровский, А.А. Статистический анализ качества гетерогенных смесей / А.А. Александровский, Б.Ю. Ланге // Труды Казанского ХТИ. — 1969. — вып.29. — ч.2. — С. 86 — 103.
247. Макаров, Ю.И. Аппараты для смешения сыпучих материалов / Ю.И. Макаров // Москва: Машиностроение. — 1973. — 216 с.
248. Гучева, Н.В. Экспериментальные исследования процесса смешивания сыпучих зерновых материалов / Н.В. Гучева // Advanced Engineering Research. — 2014. — №3. — С. 172 — 177.
249. Воронин, В.В. Критерии и способы оценки качества смешивания сыпучих материалов / В.В. Воронин, К.А. Адигамов, С.С. Петренко, Р.А. Сизякин // Инженерный вестник Дона. — 2012. — № 4-2(23). — С. 36.
250. Кафаров, В.В. Системный анализ процессов химической технологии / В.В. Кафаров, И.Н. Дорохов // Москва: Наука, 1979. — 394 с.
251. Бакин, М.Н. Современные методы математического описания процесса смешивания сыпучих материалов / М.Н. Бакин, А.Б. Капранова, И.И. Верлока // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 5-5. — С. 923 — 927.
252. Mizonov, V.B. Theoretical Study of Superposition of Macro- and Microscale Mixing and its Influence on Mixing Kinetics and Mixture Quality / V.B. Mizonov, E. Khokhlova, Y. Berthiaux, H. Gatumel // Particulate Science and Technology. — 2009. — № 27.- P. 327 — 336.
253. Шумихин, А.Г. Определение степени гомогенизации смесевой композиции на основе оценки энтропии оптолептической информации светочувствительной плотности поверхности смеси / А.Г. Шумихин, П.Ю. Сокольчик, С.И. Сташков // ИВД. — 2016. — №2. — С. 41 — 59.
254. Смолин, Д.О. Математическая модель смешивания сыпучих материалов в лопастных смесителях / Д.О. Смолин, О.В. Демин, В.Ф. Першин // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 2. — С. 154. — 160.
255. Дурнев, А.С. Применение теории цепей Маркова к моделированию процесса смешивания в гладком вращающемся барабане / А.С. Дурнев, В.Ф. Першин // Вестник ТГТУ. — 2013. — №4. — С. 783 — 792.
256. Баруча-Рид, А.Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения / А.Т. Баруча-Рид // Москва : Наука, — 1969. — 511 с.
257. Кафаров, В.В. Системный анализ процессов химической технологии. Процессы измельчения и смешивания сыпучих материалов / В.В. Кафаров, И.Н. Дорохов, С.Ю. Арутюнов // Москва: Наука, 1985. — 440 с.
258. Pannirselvam, N. Development and evaluation of vermiculite tiles, mortar and concrete / N. Pannirselvam, R. Santhoshini // International journal of engineering research and technology (IJERT). — 2018. — Vol. 7. — № 9. — P. 92-96.
259. Pannirselvam, N. Development of Mortar using Vermiculite / N. Pannirselvam, K.S. Gokul Kishor // International journal of engineering research and technology (IJERT). — 2019. — Vol. 7. — № 6. — P. 57-60.
260. Gunasekaran, M. Study on Vermiculite Incorporate in Mortar / M. Gunasekaran, V. Priyalakashmi // International Journal for Innovative Research in Science and Technology. — 2016. -Vol. 2. -№ 12. — P. 36-42.
261. Koksal, F. Combined effect of silica fume and expanded vermiculite on properties of lightweight mortars aambient and elevated temperatures / F. Koksal, O. Gencel, M. Kaya // Construction and Building Materials. — 2015. — Vol. 88. — P. 175-187.
262. Barabaszova, K.C. Characterization of vermiculite particles after different milling techniques / K.C. Barabaszova, M. Valaskova // Powder Technology. — 2013. — Vol. 239. — P. 277-283.
263. Praveen, K.E. Experimentalstudy on vermiculite insulated samples with conventional samples in construction industry/ K.E. Praveen, C. Manojjkumar, K.B. Prakash, K.P. Siddesh // International Journal of Engineering Research and Technology. — 2015. -Vol. 2. -P.615-622.
264. Rajini,L.Vermiculite cement mortar for thermal insulation / L. Rajini, S.P. Agharwal, R.K. Saxena // CSIR, Roorkee.- 2013. -Vol. 2. — P. 247-667.
265. Klyuev, A. Vavrenyuk Svetlana Alkali-activated binders based on technogenic fibrous waste / A. Klyuev, N. Kashapov, S. Klyuev, M. Ageeva, E. Fomina, L. Sabitov, I. Nedoseko, N.I. Vatin, P. Kozlov // Case Studies in Construction Materials. — 2023. — Vol. 18. — Article № e02202.
266. Klyuev, A. Liseitsev Yury Wastes from the production of heat-insulating basalt wool as an additive in cement-based materials / A. Klyuev, S. Klyuev, E. Fomina, E. Shorstova, M. Ageeva, I. Nedoseko, L. Sabitov, V. Shamanov, R. Shayakhmetov // Case Studies in Construction Materials. — 2023. — Vol. 19. — Article № e02347.
267. Klyuev, S. Phase formation of mortar using technogenic fibrous materials / S. Klyuev, R. Fediuk, M. Ageeva, E. Fomina, A. Klyuev, E. Shorstova,
S. Zolotareva, N. Shchekina, A. Shapovalova, L. Sabitov // Case Studies in Construction Materials. — 2022. — Т. 16. — Article № e01099.
268. Klyuev, S. Improvement of technical means for recycling of technogenic waste to construction fiber / S. Klyuev, V. Sevostyanov, M. Sevostyanov, M. Ageeva, E. Fomina, A. Klyuev, A. Protsenko, P. Goryagin, V. Babukov, R. Shamgulov, R. Fediuk, L. Sabitov // Case Studies in Construction Materials. -2022. — Т. 16. — Article № e01071.
269. Севостьянов, М.В. Анализ математических моделей процесса гомогенизации и оценка качества получаемых композиционных смесей / М.В. Севостьянов, В.С. Богданов, А.М. Проценко // Энергосберегающие технологические процессы и оборудование для производства строительных материалов: Межвузовский сборник статей. — Белгород, 2014. — С. 210-216,
270. Mustapha, K. A numerical and experimental study on the effective thermal conductivity of conductive hollow tube composite / K. Mustapha, M. Aadmi, M. E. Hammouti // Journal of Thermoplastic Composite Materials. — 2014. — Vol. 29(10).
271. Zhang, Y. Heat-insulating materials with high-temperature resistance through binding hollow glass microspheres with vinyl-functionalized polyborosiloxane / Y. Zhang, C. Zang, Q. Jiao, Y. She-li. // Journal of Materials Science. — 2020. — Vol. 55(29). — P. 14264-14279.
272. Xie, C. Highly thermal conductivity silicon nitride/carbon fibres/bismaleimide composites / C. Xie, Y. Han, R. Zhao // Polymer Composites. — 2014. — Vol. 37(2).
273. Adigun, A.O. Processing of Low-Density HGM-Filled Epoxy-Syntactic Foam Composites with High Specific Properties for Marine Applications / A.O. Adigun, T. Pandurangan, K. Kanny // Materials. — 2023. — Vol. 16(4). — P.1-12.
274. Lübeck, A. Compressive strength and electrical properties of concrete with white Portland cement and blast-furnace slag / André Lübeck, A.L.G. Gastaldini, D.S. Barin, Henrique Siqueira // Cement and Concrete Composites. -2012. — Vol. 34(3). — P. 392-399.
275. El-Dieb, A.S. Multifunctional electrically conductive concrete using different fillers / A.S. El-Dieb, M.A. El-Ghareeb, M. A. Rahman, E.S.A. Nasr // Journal of Building Engineering. — 2017. — Vol. 15. — P. 61-69.
276. Wang, L.N. A review on material design, performance, and practical application of electrically conductive cementitious composites / L.N.Wang, F. Aslani // Construction Building Materials. — 2019. — Vol. 229 — Article № 116892.
277. Ding, Y.N. Nano-carbon black and carbon fiber as conductive materials for the diagnosing of the damage of concrete beam / Y.N. Ding, Z.P. Chen, Z.B. Han, Y.L. Zhang, F. Pacheco-Torgal // Construction Building Materials. — 2013. — Vol. 43. — P. 233-241.
278. Zhang, J.R. Investigation of carbon fillers modified electrically conductive concrete as grounding electrodes for transmission towers: Computational model and case study / J.R. Zhang, L.N. Xu, Q.X. Zhao // Construction Building Materials. — 2017. — Vol. 145. — P. 347-353.
279. He, W. Influence of graphite powder on the mechanical and acoustic emission characteristics of concrete / W. He, W.R. Hao, X. Meng, P.C. Zhang, X. Sun, Y.L. Shen // Buildings. — 2022. — Vol. 12. — Article № 18.
280. Ren, Z.H. Research on the electrical conductivity and mechanical properties of copper slag mult-iphase nano-modified electrically conductive cementitious composite / Z.H. Ren, J.B. Sun, X.T. Zeng, X. Chen, Y.F. Wang, W.C. Tang, X.Y. Wang // Construction Building Materials. — 2022. — Vol. 339. — Article № 127650.
281. Ren, Z.H. Mechanical and electrical properties investigation for electrically conductive cementitious composite containing nano-graphite activated magnetite / Z.H. Ren, J.B. Sun, W.C. Tang, X.T. Zeng, H. Zeng, Y.X. Wang // Journal of Building Engineering. — 2022. — Vol. 57. — Article № 104847.
282. Chereches, M. An experimental study on electrical conductivity of several oxide nanoparticle enhanced PEG 400 fluid / M. Chereches, D. Bejan, E.
Chereches, A. Alexandru, A. Minea // International Journal of Thermophys. —
2021. — Vol. 42. — Article № 104.
283. Meng, W.N. Mechanical properties of ultra-high-performance concrete enhanced with graphite nanoplatelets and carbon nanofibers / W.N. Meng, Khayat, K.H. // Composites. Part B Engineering. — 2016. — Vol. 107. — P. 113-122.
284. Ahmad, F. Performance evaluation of cementitious composites incorporating nano graphite platelets as additive carbon material / F. Ahmad, A. Jamal, M. Iqbal, M. Alqurashi, M. Almoshaogeh, H. Al-Ahmadi, E. Hussein // Materials. — 2022. — Vol. 15. — Article № 290.
285. Du, Y.H. Experimental study of impact mechanical and microstructural properties of modified carbon fiber reinforced concrete / Du, Y.H.; Lu, S.; Xu, J.Y.; Xia, W.; Wang, T.J.; Wang, Z.H. // Scientific Reports. — 2022. — Vol. 12. — Article № 12928.
286. Yan, Z.H. Influence of Copper Slag on Mechanical Performance, Hydrate Assemblage, and Mechanism of Cementitious System / Z.H. Yan, Z.P. Sun, H.J. Yang, T. Zhang, H.S. Ge // Journal of Materials in Civil Engineering. —
2022. — Vol. 34. — Article № 04022344.
287. Пат. 2665324 РФ, Электропроводящий бетон / Федюк Р.С.; заявл. 05.10.2017; опубл. 29.08.2018
288. 288. Pat. EP1260492 A1, Electrically conductive concrete and controlled low-strength materials / Ramme B.W., Noegel J.J., Setchell R.H., Bischke R.F.; publ. 2002-11-27.
289. Bui, D.D. Particle size effect on the strength of rice husk ash blended gap-graded Portland cement concrete / D.D. Bui, J. Hu, P. Stroeven // Cement and Concrete Composites. — 2005. — Vol. 27 (3). — P. 357-366.
290. Alsubari, B. Utilization of high-volume treated palm oil fuel ash to produce sustainable self-compacting concrete / B. Alsubari, P. Shafigh, M.Z. Jumaat // Journal of Cleaner Production. — 2016. — Vol. 137. Vol. — P. 982996.
291. Ерошкина, Н.А. Исследование свойств бетона на основе композиционного геополимерного вяжущего, определяющих его долговечность / Н.А. Ерошкина, М.О. Коровкин, В.И. Логанина, П.А. Полубояринов // Фундаментальные исследования. — 2015. — № 3. — С. 5862.
292. Ерошкина, Н.А. Вяжущее, полученное из магматических горных пород с добавкой шлака, и бетон на его основе / Н.А. Ерошкина, В.И. Калашников, М.О. Коровкин // Региональная архитектура и строительство. — 2011. — № 2. — С. 62-65.
293. Ерошкина, Н.А. Малоэнергоемкие ресурсосберегающие технологии производства вяжущих для конструкционных бетонов / Н.А. Ерошкина, М.О. Коровкин, С.В. Аксенов // Современные проблемы науки и образования: электронный научный журнал. — 2013. — № 6.
294. Davidovits, J. Geopolymer Chemistry and Applications, 4th ed / Davidovits J., S. Quentin // GeopolymerInstitute. — 2015. — 644 p.
295. Nuruddin, M. F. Evolution of geopolymer binders: a review. / M.F. Nuruddin, A.B. Malkawi, A. Fauzi, B.S. Mohammed, H.M. Almattarneh // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2016. — Vol. 133. — Article № 012052.
296. Duxson, P. Geopolymer technology: the current state / P. Duxson, A. Fernández-Jiménez, J. L. Provis, G. C. Lukey, A. Palomo & J. S. J. van Deventer // Journal of materials and scince. — 2007. — Vol. 42(9). — P. 2917-2933.
297. Provis, J.L. Modelling the formation of geopolymers / J.L. Provis // University of Melbourne. — 2006.
298. Adam, A.A. The effect of temperature and duration of curing on the strength of fly ash based geopolymer mortar / A.A. Adam, X. X.X Horianto // Procedia engineering. — 2014. -Vol. 95. — P. 410-414.
299. Provis, J.L. Demonstration projects and applications in building and civil infrastructure / J.L. Provis, P. Duxson, E. Kavalerova, P.V. Krivenko, Z. Pan,
F. Puertas, J. S. J. van Deventer // Alkali activated materials. — 2014. -Vol. 13. — P. 11-57.
300. Fernández-Jiménez, A. Durability of alkali-activated fly ash cementitious materials / A. Fernández-Jiménez, A. Palomo, M. Criado // Cement and concrete research. — 2005. -Vol. 35. — P. 1204-1209.
301. Kanuchova, M. Changes in compressive strength, microstructure, and magnetic properties of a high-calcium geopolymer exposed to high temperatures / M. Kanuchova, L. Kozakova, M. Drabova, M. Sisol, A. Estokova, J. Kanuch, J. Skvarla // Environmental progress and sustainable energy. — 2015. -Vol. 34(3). — P. 841-849.
302. Skvára, F. Alkali activated materials or geopolymers / F. Skvára // International conference alkali activated materials-research, production and utilization. — Praha: Ceská rozvojová agentura, 2007.
303. Barbosa, V.F.F. Synthesis and Characterisation of Materials Based on Inorganic Polymers of Alumina and Silica: Sodium Polysialate Polymers / V.F.F. Barbosa, K.J.D. MacKenzie, C. Thaumaturgo // International Journal of Inorganic Materials (Electronic). — 2000. — Vol. 2. — № 4. — P. 309-317.
304. Mackenzie, K. Geopolymer (aluminosilicate) composites: synthesis, properties and applications / K. Mackenzie, M. Welter // Advances in Ceramic Matrix Composites. — 2014. — Vol. 18. — P. 445.
305. Ranjbar, N. A Comprehensive Study of the Polypropylene Fiber Reinforced Fly Ash Based Geopolymer / N. Ranjbar, M. Mehrali, A. Behnia, A.J. Pordsari, M. Mehrali, U.J. Alengaram, M.Z. Jumaat // PLoS ONE. — 2016. — Vol. 11(1). — Article № e0147546.
306. Alomayri, T. Synthesis and mechanical properties of cotton fabric reinforced geopolymers composites / T. Alomayri, F.U.A. Shaikh, I.M. Low // Composites Part B: Engineering. — 2014. — Vol. 60(0). — P. 36-42.
307. Kuenzel, C. Ambient Temperature Drying Shrinkage and Cracking in Metakaolin-Based Geopolymers / C. Kuenzel, L.J. Vandeperre, S. Donatello, A.R.
Boccaccini, C. Cheeseman // Journal of the American Ceramic Society. — 2012. — Vol. 95(10). — P. 3270-3277.
308. Perera, D. Influence of curing schedule on the integrity of geopolymers / D. Perera, O. Uchida, E. Vance, K. Finnie // Journal of Materials Science. —
2007. — Vol. 42(9). — P. 3099-3106.
309. Alzeer, M. Synthesis and mechanical properties of new fibre-reinforced composites of inorganic polymers with natural wool fibres / M. Alzeer, K.J. MacKenzie // Journal of Materials Science. — 2012. — Vol. 47(19). — P. 69586965.
310. He, P. Effects of high-temperature heat treatment on the mechanical properties of unidirectional carbon fiber reinforced geopolymer composites / P. He, D. Jia, T. Lin, M. Wang, Y. Zhou. // Ceramics International. — 2010. — Vol. 36(4). — P. 1447-1453.
311. Ranjbar, N. Mechanisms of interfacial bond in steel and polypropylene fiber reinforced geopolymer composites / N. Ranjbar, S. Talebian, M. Mehrali, C. Kuenzel, H.S.C. Metselaar, M.Z. Jumaat // Composites Science and Technology. — 2016. — Vol.122. — P. 73-81.
312. Yunsheng, Z. Impact properties of geopolymers based extrudates incorporated with fly ash and PVA short fiber / Z.Yunsheng, S. Wei, L. Zongjin, Z. Xiangming, Eddie, C. Chungkong // Construction and Building Materials. —
2008. — Vol. 22(3). — P. 370-383.
313. Alhozaimy, A. Mechanical properties of polypropylene fiber reinforced concrete and the effects of pozzolanic materials / A. Alhozaimy, P. Soroushian, F. Mirza // Cement and Concrete Composites. — 1996. — Vol.18(2). — P. 85-92.
314. Aulia, T.B. Effects of polypropylene fibers on the properties of high-strength concretes / T.B. Aulia // Institutes for Massivbau and Baustoffechnologi. — Lacer: University Leipzig, 2002. — Vol. (7). — P. 55-60.
315. Ranjbar, N. Graphene nanoplatelet-fly ash based geopolymer composites / N. Ranjbar, M. Mehrali, M. Mehrali, U.J. Alengaram, M.Z. Jumaat // Cement and Concrete Research. — 2015. — Vol. 76(0). — P. 222-231.
316. Xi, X. Influence of water glass modulus and alkali content on the properties of alkali-activated thermally activated recycled cement / X. Xi, Y. Zheng, J. Zhuo, P. Zhang, G.L. Golewski, C. Du // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 452. — Article № 138867.
317. Wang, W. Effects of alkali cations from silicate activators and exposure conditions on the alkali-silica reaction in alkali-activated slag mortars / W.Wang, T. Noguchi, I.Maruyama // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 451. — Iss. 0950-0618. — Article № 138929.
318. Chen, K. Developing an indexing methodology for estimating the reactivity of slag from different sources use in alkali-activated materials / K. Chen, C. Miao, G. Lyu, K.Wu, J. Chen, J. Xia // Journal of Non-Crystalline Solids. — 2025. — Vol. 647. — Article № 123278.
319. Sasui, S. Effects of Na2SiO3/NaOH ratio in alkali activator on the microstructure, strength and chloride ingress in fly ash and GGBS based alkali activated concrete / S. Sasui, G. Kim, A. Riessen, C. Lim, H. Eu, J. Park, J. Nam // Journal of Building Engineering. — 2024. — Article № 111255.
320. Hua, C. Investigating the impact of foundry by-product sand as an activator on workability improvement and strength development in alkali-activated blast furnace slag mortar / C. Hua, C. Tsai, W. Shyu, L. Fazeldehkordi // Results in Materials. — 2024. — Vol. 24. — Article № 100632.
321. Xi, X. Mechanical properties and hydration mechanism of nano-silica modified alkali-activated thermally activated recycled cement / X. Xi, Y. Zheng, J. Zhuo, P. Zhang, G.L. Golewski, C. Du // Journal of Building Engineering. — 2024. — Vol. 98. — Article № 110998.
322. Richardson, A.E. Compressive strength of concrete with polypropylene fibre additions / A.E. Richardson // Structural survey. — 2006. — Vol. 24(2). — P. 138-153.
323. Zhang, Z. Preparation and mechanical properties of polypropylene fiber reinforced calcined kaolin-fly ash based geopolymer / Zhang Z, Yao X, Zhu H,
Hua S, Chen Y. // Journal of Central South University of Technology. — 2009. — Vol. 16. — P. 49-52.
324. Wan, X. Solidification of chloride ion in alkali-activated slag-red mud / X. Wan, B. Wang, Z. Jin, S. Li, Q. Yu, J. Cao // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 451. — Article № 138838.
325. Alexa-Stratulat, S.M. Effect of expanded perlite aggregates and temperature on the strength and dynamic elastic properties of cement mortar / S.M. Alexa-Stratulat, G. Taranu, A.M. Toma, I. Olteanu, C. Pastia, G. Bunea, I.O. Toma // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 438. — Article № 137229.
326. Mercan, E. Study of physical and mechanical properties of aerogel-modified expanded perlite aggregate and clay (AEP/C) board / E. Mercan, S. Yilmazer // Construction and Building Materials. — 2022. — Vol. 361. — Article № 129602.
327. Polat, B.Y. Self healing of alkali active mortars with expanded perlite aggregate / B. Y.Polat // Case Studies in Construction Materials. — 2022. — Vol. 17. — Article № e01225.
328. Sharook, S. Thermo-mechanical and durability properties of expanded perlite aggregate foamed concrete / S. Sharook, D. Sathyan, M.K. Madhavan // Proceedings of the Institution of Civil Engineers — Construction Materials. — 2020. — Vol. 176. — Iss. 4. — P. 141-149.
329. Jia, G. Influence of the aerogel/expanded perlite composite as thermal insulation aggregate on the cement-based materials: Preparation, property, and microstructure / G.Jia, Z. Li // Construction and Building Materials. — 2021. — Vol. 273. — Article № 121728.
330. Madadi, A. Structural response of ferrocement panels incorporating lightweight expanded clay and perlite aggregates: Experimental, theoretical and statistical analysis / A. Madadi, M. Tasdighi, H.E. Naddaf // Engineering Structures. — 2019. — Vol. 188. — P. 382-393.
331. Liu, W.V. Thermal properties of lightweight dry-mix shotcrete containing expanded perlite aggregate / W.V. Liu, D.B. Apel, V.S. Bindiganavile // Cement and Concrete Composites. — 2014. — Vol. 53. — P. 44-51.
332. Top, S. Properties of fly ash-based lightweight geopolymer concrete prepared using pumice and expanded perlite as aggregates / S. Top, H. Vapur, M. Altiner, D. Kaya, A. Ekicibil // Journal of Molecular Structure. — 2020. — Vol. 1202. — Article № 127236.
333. Karako?, M.B. Effect of expanded perlite aggregate on cyclic thermal loading of HSC and artificial neural network modeling / M.B. Karako?, R. Demirboga, i Turkmen, i Can // Scientia Iranica. — 2012. — Vol. 19. — Iss. 1. — P. 41-50.
334. Polat, R. Effects of nano and micro size of CaO and MgO, nano-clay and expanded perlite aggregate on the autogenous shrinkage of mortar / R. Polat, R. Demirboga, W.H. Khushefati // Construction and Building Materials. — 2015. — Vol. 81. — P. 268-275.
335. Top?u, i.B. Effect of expanded perlite aggregate on the properties of lightweight concrete / i.B.Topfu, B. I§ikdag // Journal of Materials Processing Technology. — 2008. — Vol. 204. — Iss. 1-3. — P. 34-38.
336. Yan, Y. Mechanical properties and frost resistance of self-healing concrete based on expanded perlite with different particle sizes as microbial carrier / Y. Yan, W. Liu, Z. Li, G. Jia, Y. Zhang, G. Ma, Y. Gao // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 422. — Article № 135450.
337. Aparecido-Ferreira, A. Tuning the soft bandgap in the density of the states: the measurement of a "magnetogap" effect in carbon-black samples / A. Aparecido-Ferreira, E.S. Alves, G.M. Ribeiro, J.F. Sampaio // Carbon Trends. — 2024. — Article № 100422.
338. Sarafpour, A. The effect of carbon black on degradation of pipe grade black polyethylene in high concentration chlorine dioxide solutions / A. Sarafpour, G. Pircheraghi // Polymer Degradation and Stability. — 2024. — Vol. 230. — Article № 111031.
339. He, Y. Genhua Deng, Xinyue Wang, Electric heating curing regimes of temperature self-controlled concrete with nano-carbon black for performance improvement in cold regions / Y. He, M. Zhang, W. Li, M. Li, S. Zhang // Cement and Concrete Composites. — 2024. — Vol. 152. — Article № 105689.
340. Rama, M. Behavioral assessment of intrinsically formed smart concrete using steel fibre and carbon black composite / M. Rama, J.S. Sudarsan, N. Sunmathi, S. Nithiyanantham // Heliyon. — 2024. — Vol. 10. — Iss. 5. — Article № e26948.
341. Li, W. Development of self-sensing ultra-high-performance concrete using hybrid carbon black and carbon nanofibers / W. Li, Y. Guo, X. Zhang, W. Dong, X. Li, T. Yu, K. Wang // Cement and Concrete Composites. — 2024. — Vol. 148. — Article № 105466.
342. Bai, Y. Preparation of nano-carbon black and silica fume modified foam concrete: Compressive strength, pore structure and electromagnetic property / Y.Bai, Y. Lu, D. Zhang // Construction and Building Materials. — 2023. — Vol. 369. — Article № 130553.
343. Yildizel, S.A. ABC algorithm-based optimization and evaluation of nano carbon black added multi-layer microwave absorbing ultra weight foam concrete / S.A. Yildizel, A. Toktas // Materials Today Communications. — 2022. — Vol. 32. — Article № 104035.
344. Azzouzi, D. Experimental study of the fibres content effect on the heat insulation capacity of new vegetable composite plaster-pea pod fibres / D. Azzouzi, W. Rabahi, F. Seddiri, M. Hemis // Sustainable Materials and Technologies. — 2020. — Vol. 23. — Article № e00144.
345. Ghaly, A.A. Thermal insulation and fire protection plaster for FRP systems incorporating aerogel nanoparticles and phyllosilicates / A.A. Ghaly, M. N. Abou-Zeid // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 449. — Article № 138475.
346. Cuce, E. Experimental performance assessment of a novel insulation plaster as an energy-efficient retrofit solution for external walls: A key building
material towards low/zero carbon buildings / E. Cuce, P.M. Cuce, E. Alvur, Y.N. Yilmaz, S. Saboor, I. Ustabas, E. Linul, M. Asif // Case Studies in Thermal Engineering. — 2023. — Vol. 49. — Article № 103350.
347. Chung, S.-Y. Investigation of characteristics and responses of insulating cement paste specimens with Aer solids using X-ray micro-computed tomography / S.-Y. Chung, M.A. Elrahman, D. Stephan, P.H. Kamm // Construction and Building Materials. — 2016. — № 118. — P. 204-215.
348. Horoshenkov, K.V. Acoustic properties of low growing plants / K.V. Horoshenkov, A. Khan, H. Benkreira // The Journal of the Acoustical Society of America. — 2013. — № 133(5). — P. 2554-2565.
349. Zhu, C. A method for calculating the absorption coefficient of a multilayer absorbent using the electro-acoustic analogy / C. Zhu, Q. Huang // Applied Acoustics. — 2005. — № 66. — P. 879-887.
350. Jones, M.R. Stability and instability of foamed concrete / M.R. Jones, K. Ozlutas, L. Zheng // Magazine of Concrete Research. — 2016. — № 68(11). — P. 542-549.
351. Taylor, H.F.W. Cement Chemistry / H.F.W. Taylor . -London: 2nd Ed. Thomas Telford, 1997. -476 p.
352. Митина, Н.А. Получение прочного неавтоклавного газобетона путем регулирования состава и свойств исходных смесей: автореф. дисс. ...канд. техн. наук. Спец. 05.17.11 / Митина Наталия Александровна. — Томск, 2003. — 20 с.
353. Строкова, В.В. Оценка активности наноструктурированных вяжущих термодинамическим методом / В.В. Строкова, А.М. Айзенштадт, М.Н. Сивальнева, В.А. Кобзев, В.В. Нелюбова // Строительные материалы. — 2015. — № 2. — С. 3-9.
354. Соков, В.Н. Энергоэффективная скоростная технология получения высокотемпературных теплоизоляционных материалов / В.Н. Соков. — М.: МГСУ, 2014. — 328 с.
355. Федюк, Р.С. Цементные композиционные материалы для специальных сооружений: автореф. дисс. ... док. техн. наук. Спец. 2.1.5. / Федюк Роман Сергеевич. — Белгород, 2022. — 39 с.
356. Баранов, А.В. Неавтоклавные ячеистые бетоны с улучшенными звукопоглощающими характеристиками: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. Спец. 05.23.05. / Баранов Андрей Вячеславович. — Белгород, 2021. — 21 с.
357. Ayeni, I.S. Engineering properties of natural fibre-reinforced one-part geopolymer concrete / I.S. Ayeni, N.H.A. Shukor Lim, M. Samad // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 456. — Article № 139161.
358. Sarici, T. Using geopolymer coated and uncoated geotextile as a hybrid method to improve uplift capacity of screw piles in cohesionless soil / T. Sarici, M. Ozcan // Alexandria Engineering Journal. — 2024. — Vol. 105. — P. 666-681.
359. Ефремова, С.Ю. Экологический мониторинг загрязнения почв / С.Ю. Ефремова, Т.А. Шарков, О.В. Лукьянец // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. — 2011. — №25. — С. 568-571.
360. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
361. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления».
362. ГОСТ 30774-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования.
363. Соловьев, С.А. Численное исследование теплопроводности композитного теплоизоляционного материала с микрогранулами / С.А. Соловьев, О.В. Соловьева, И.Г. Ахметова, Ю.В. Ваньков, Р.З. Шакурова // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. — 2022. — Т. 24. — № 1. — С. 86-98.
ПРИЛОЖЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ ,«СК «Стройтрест»
7. Э.И.Кондакчян
&Г 202^7.
АКТ
внедрения разработанного токопроводящего мелкозернистого бетона на
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.