<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction Materials and Products</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Construction Materials and Products</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Строительные материалы и изделия</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2618-7183</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">38751</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.34031/2618-7183-2020-3-3-21-27</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Строительные материалы и изделия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>CONSTRUCTION MATERIALS AND PRODUCTS</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Строительные материалы и изделия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">MINERAL WOOL COMPOSITE WITH THE USE OF SAPONITE-CONTAINING  MINING INDUSTRY WASTE</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>МИНЕРАЛОВАТНЫЙ КОМПОЗИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САПОНИТ-СОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Дроздюк</surname>
       <given-names>Т. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Drozdyuk</surname>
       <given-names>T. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Айзенштадт</surname>
       <given-names>А. М.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ayzenshtadt</surname>
       <given-names>Arkadiy M.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор химических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of chemical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Фролова</surname>
       <given-names>М. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Frolova</surname>
       <given-names>M. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Рама Шанкер Верма</surname>
       <given-names>Рама Шанкер </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Rama Shanker Verma</surname>
       <given-names>Rama Shanker </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Индийский технологический институт в Мадрасе</institution>
     <country>Индия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Индийский технологический институт в Мадрасе</institution>
     <country>India</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>3</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>21</fpage>
   <lpage>27</lpage>
   <self-uri xlink:href="http://bstu-journals.ru/archives/10439">http://bstu-journals.ru/archives/10439</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>в работе показана возможность производства теплоизоляционного композита на основе базальтовых волокон и сапонит-содержащего отхода горнодобывающей промышленности. Предложен способ изготовления теплоизоляционных композитов из гидромасс с различным содержанием комонентов смеси. В качестве заполнителя использовали базальтовые волокна, а в качестве связующего предварительно механоактивированный сапонит-содержащий материал (ССМ). Экcпериментально было установлено, что в зависимости от содержания компонентов композита, коэффициент теплопроводности меняется от 0,1109 и до 0,1342 Вт/(м•K), а прочность на сжатие – от 0,45 до 0,93 МПа. Кроме этого было установлено, что термическая модификация композитов при температуре до 1200°C значительно (до 4 раз) увеличивает его прочность на сжатие, при этом, практически не оказывая влияния на коэффициент теплопроводности. Эксперименты по определению коэффициента теплопроводности композита «базальтовые волокна – ССМ» в зависимости от его влажности показали, что полученный материал характеризуется интенсивным и линейным увеличением значений коэффициента теплопроводности при изменении влажности образца до 12%, а дальнейшее увеличение влажности практически не приводит к изменению значений коэффициента теплопроводности. Сопоставление теплоизоляционных и прочностных характеристик полученного минерального композита с наиболее распространенными конструкционными теплоизоляционными материалами показало, что по данным показателям он не уступает газо- и пенобетону. Также следует отметить, что является высокоэкологичным и может эффективно работать в условиях высоких температур (например, в условиях пожара), при этом даже увеличивая свои прочностные характеристики.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>the paper shows the possibility of producing a thermal insulating composite based on basalt fibers and sapo-nite-containing mining waste. A method for manufacturing thermal insulating composites from hydro-mass with different contents of the mixture components is proposed. Basalt fibers were used as a filler, and pre-mechanoactivated saponite-containing material (SCM) was used as a binder. It was found experimentally that depending on the composition of composites, the coefficient of thermal conductivity varies from 0.1109 to 0.1342 W/(m•K), and the compressive strength – from 0.45 to 0.93 MPa. In addition, it was found that thermal modification of composites at temperatures up to 1200°C significantly (up to 3 times) increases the compressive strength of composites, while not affecting the coefficient of thermal conductivity. The ex-periments to determine the conductivity of the composite “basalt fiber – SСM” depending on its moisture content showed that the obtained composite is characterized by intense and linear increase in the values of conductivity when the humidity of the sample to 12% and further increase in humidity practically does not change the values of the coefficient of thermal conductivity. Comparison of the studied thermal insulation composite with known structural thermal insulation materials in terms of its thermal insulation and strength characteristics showed that it is comparable to gas and foam blocks. It should also be noted that this material is environmentally safe and can withstand high temperatures without collapsing.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>сапонит-содержащий материал</kwd>
    <kwd>теплоизоляционные материалы</kwd>
    <kwd>«зеленые» строительные матриалы</kwd>
    <kwd>конструкционная теплоизоляция</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>saponite-containing material</kwd>
    <kwd>thermal insulation materials</kwd>
    <kwd>&quot;green&quot; building materials</kwd>
    <kwd>structural insulation</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Данилов В.Е., Айзенштадт А.М., Махова Т.А. Конструкционная теплоизоляция на основе отхо-дов деревообрабатывающей и горной промышленности // Промышленное и гражданское строитель-ство. 2017. № 1. С. 97 - 100.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Danilov V.E., Ajzenshtadt A.M., Mahova T.A. Konstrukcionnaja teploizoljacija na osnove otho-dov derevoobrabatyvajushhej i gornoj promyshlennosti. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2017. 1. P. 97 - 100. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Морозова М.В., Айзенштадт А.М., Махова Т.А. Применение сапонит-содержащего материала для получения морозостойких бетонов // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 1. С. 28 - 31.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Morozova M.V., Ajzenshtadt A.M., Mahova T.A. Primenenie saponit-soderzhashhego materiala dlja poluchenija morozostojkih betonov. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2015. 1. P. 28 - 31. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Агеева М.С., Шаповалов М.С., Боцман А.Н., Ищенко А.В. К вопросу использования промыш-ленных отходов в производстве вяжущих веществ // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2016. № 9. С. 58 - 62.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ageeva M.S., Shapovalov M.S., Bocman A.N., Ishhenko A.V. K voprosu ispol'zovanija promysh-lennyh othodov v proizvodstve vjazhushhih veshhestv. Vestnik BGTU im. V.G. Shuhova. 2016. 9. P. 58 - 62. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Худякова Л.И. Использование отходов горнодобывающей промышленности в производстве строительных материалов // XXI век. Техносферная безопасность. 2017. Т. 2. № 2. С. 45 - 56.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hudjakova L.I. Ispol'zovanie othodov gornodobyvajushhej promyshlennosti v proizvodstve stroitel'nyh materialov. XXI vek. Tehnosfernaja bezopasnost'. 2017. 2 (2). P. 45 - 56. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дроздюк Т.А., Айзенштадт А.М., Тутыгин А.С., Фролова М.А. Неорганическое связующее для минераловатной теплоизоляции // Строительные материалы. 2015. № 5. С. 86 - 88.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Drozdjuk T.A., Ajzenshtadt A.M., Tutygin A.S., Frolova M.A. Neorganicheskoe svjazujushhee dlja mineralovatnoj teploizoljacii. Stroitel'nye materialy. 2015. 5. P. 86 - 88. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Drozdyuk T., Aizenshtadt A., Tutygin A. and Frolova M. Basalt fiber insulating material with a mineral binding agent for industrial use // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. Vol. 124. № 1. P. 1 - 4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Drozdyuk T., Aizenshtadt A., Tutygin A. and Frolova M. Basalt fiber insulating material with a miner-al binding agent for industrial use. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. 124 (1). P. 1 - 4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Морозова М.В., Айзенштадт А.М. Свойства термически модифицированного сапонит-содержащего отхода кимберлитовых руд. XXII Slovak-Polish-Russian seminar «Theoretical foundation of civil engineering». Moscow, 2013. P. 573 - 576.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Morozova M.V., Ajzenshtadt A.M. Svojstva termicheski modificirovannogo saponit-soderzhashhego othoda kimberlitovyh rud. XXII Slovak-Polish-Russian seminar «Theoretical foundation of civil engineer-ing». Moscow, 2013. P. 573 - 576. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Drozdyuk T.A., Ayzenshtadt A.M., Frolova M.A. Effect of thermal modification of saponite-containing material on energy properties of its surface // Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1400 (077053). doi:10.1088/1742-6596/1400/7/077056</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Drozdyuk T.A., Ayzenshtadt A.M., Frolova M.A. Effect of thermal modification of saponite-containing material on energy properties of its surface. Journal of Physics: Conference Series. 2019. 1400 (077053). doi:10.1088/1742-6596/1400/7/077056</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Фролова М.А., Тутыгин А.С., Айзенштадт А.М., Лесовик В.С., Махова Т.А., Поспелова Т.А. Критерий оценки энергетических свойств поверхности // Наносистемы: физика, химия, математика. 2011. № 2 (4). С. 1 - 6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Frolova M.A., Tutygin A.S., Ajzenshtadt A.M., Lesovik V.S., Mahova T.A., Pospelova T.A. Kriterij ocenki jenergeticheskih svojstv poverhnosti. Nanosistemy: fizika, himija, matematika. 2011. 2 (4). P. 1 - 6. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Низовцев М.И., Терехов В.И., Яковлев В.В. Влияние сорбционного увлажнения автоклавного газобетона на его теплопроводность // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2004. № 6. С. 31 - 35.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nizovcev M.I., Terehov V.I., Jakovlev V.V. Vlijanie sorbcionnogo uvlazhnenija avtoklavnogo gazo-betona na ego teploprovodnost'. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Stroitel'stvo. 2004. 6. P. 31 - 35. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пастушков П.П. О проблемах определения теплопроводности строительных материалов // Строительные материалы. 2019. № 4. С. 57 - 63.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pastushkov P.P. O problemah opredelenija teploprovodnosti stroitel'nyh materialov. Stroitel'nye mate-rialy. 2019. 4. P. 57 - 63. (rus.)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
