<?xml version="1.0"?>
<!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">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2071-7318</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">16534</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/article_590878fa94e168.59204031</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Строительство и архитектура</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Construction and architecture</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Строительство и архитектура</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">MODERN RADIATION-PROTECTIVE COMPOSITION MATERIALS FOR CONSTRUCTION PURPOSES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Шейченко</surname>
       <given-names>М.С. Sergeevich</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sheychenko</surname>
       <given-names>Mihayl Sergeevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Алфимова</surname>
       <given-names>Н. И.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Alfimova</surname>
       <given-names>Nataliya I.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>alfimovan@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Вишневская</surname>
       <given-names>Я.Ю. Yur'evna</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Vishnevskaya</surname>
       <given-names>Yana Yur'evna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение &quot;Средняя общеобразовательная школа № 17&quot;</institution>
     <city>Белгород</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение &quot;Средняя общеобразовательная школа № 17&quot;</institution>
     <city>Белгород</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова</institution>
     <city>Белгород</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова</institution>
     <city>Белгород</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области</institution>
     <city>Белгород</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области</institution>
     <city>Белгород</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>2</volume>
   <issue>5</issue>
   <fpage>15</fpage>
   <lpage>19</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/16534/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/16534/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В данной работе приведены области использования различных энергетических установок в жизнедеятельности человека. Приведены примеры традиционных и современных радиационно-защитных материалов, способных обеспечить необходимый уровень биологической защиты и выполнение современных требований норм радиационной безопасности при работе с такими установками. Приведены примеры ряда композиционных радиационно-защитных материалов на основе различных матриц и наполнителей. Приведены примеры композиционных материалов на основе,  используемых в качестве строительного радиационно-защитного материала. Приведены некоторые характеристики композиционного материала на основе алюминиевой матрицы и железосодержащих наполнителей.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>In this work we present the use of various power plants in human life. Examples of traditional and modern radiation-protective materials that can provide the necessary level of biological protection and implementation of modern requirements of norms of radiation safety when working with such plants. Examples of a number of radiation-protective composites based on different matrices and fillers. Examples of composite-based materials used in the repair of radiation-protective material. Given some of the characteristics of composite material based on aluminum matrix and ferrous fillers.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ионизирующее излучение</kwd>
    <kwd>радиоактивные газы</kwd>
    <kwd>биологическая защита</kwd>
    <kwd>радиационно-защитный материал</kwd>
    <kwd>композиционный материал</kwd>
    <kwd>полимерный материал</kwd>
    <kwd>металлическая матрица</kwd>
    <kwd>наполнитель</kwd>
    <kwd>алюминий</kwd>
    <kwd>железосодержащий наполнитель</kwd>
    <kwd>конструкционная нагрузка</kwd>
    <kwd>строительное назначение.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>ionizing radiation</kwd>
    <kwd>radioactive gases</kwd>
    <kwd>biological protection</kwd>
    <kwd>radiation protection material</kwd>
    <kwd>composite material</kwd>
    <kwd>polymeric material</kwd>
    <kwd>metal matrix</kwd>
    <kwd>filler</kwd>
    <kwd>aluminum</kwd>
    <kwd>iron filler</kwd>
    <kwd>structural loading</kwd>
    <kwd>and construction purposes</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. На сегодняшний день во многих сферах жизнедеятельности человека используются различные энергетические установки, в том числе и те установки, при работе которых возможно испускание ионизирующего излучения различной природы. Ионизирующее излучение  - это излучение, энергия которого достаточна для ионизации облучаемой среды (например, тканей тела человека). Человек может столкнуться со следующими разновидностями ионизирующего излучения: электромагнитное (рентгеновское и гамма-излучение) и корпускулярное (альфа-излучение, бета-излучение, нейтронное и протонное излучение, позийтронное излучение и пр.), а также облучением от радиоактивных газов, таких как радон, торон, актинон (образуются в горных породах и минералах при альфа-распаде естественных радиоизотопов радия). Ионизирующее излучение, в отличие от других видов излучений, к примеру, таких как ультрафиолетового, светового, инфракрасного, микроволнового способно вызывать различные физико-химические изменения в клетках организма, вплоть до необратимых [1–2].И действительно, различные энергетические установки уже широко применяются не только на ядерно-энергетических объектах, но и во многих производственных процессах, медицине. В медицине на сегодняшний день применяют несколько видов радиотерапии: системная лучевая терапия (это лечение облучением всего организма, которое применяется, в частности в терапии злокачественных опухолей щитовидной железы); брахитерапия – лечение внутреннем облучением (метод основан на облучении пораженного органа изнутри с помощью радиоактивных веществ, которые находятся в имплантатах); наружная радиотерапия (источник радиации воздействует на определенную часть организма снаружи); различные рентгенологические диагностические методы. Человек использует в своей жизнедеятельности -дефектоскопы, много разновидностей радиационных приборов технологического контроля, радиационные g-установки, ускорители заряженных частиц, g-терапевтические установки,  бортовые атомные электростанции,  радионуклидные источники тепловой и электрической энергии, энергоблоки [3–4].Использование такого большого количества радиационных приборов и установок в жизнедеятельности, конечно выдвигает на первый план проблему обеспечения высокой степени биологической защиты, организации безопасной работы рабочего и обслуживающего  персонала с таким оборудованием, а также контакта с таким оборудованием лиц из населения при строгом выполнении требований обеспечения современных норм радиационной безопасности [3–4]. Целью настоящей работы является обзор результатов исследований и последних разработок в области создания современных композиционных радиационно-защитных материалов строительного назначения, способных обеспечить необходимый уровень биологической защиты при эксплуатации вышеперечисленного оборудования.Основная часть. На сегодняшний день в области радиационно-защитного материаловедения используются такие традиционные материалы как: железосодержащие и вольфрамсодержащие (ослабляют потоки фотонного излучения); свинецсодержащие (ослабляют фотонное излучение);  боросодержащие (поглощают тепловые нейтроны); тяжелые и серпентинитовые бетоны (наиболее широко распространенный строительный радиационно-защитный материал); гидриды металлов  [4].Кроме вышеперечисленных широко используемых радиационно-защитных материалов также в мировой практике широко использовались и такие полимер содержащие материалы как: отечественный материал &quot;Неутростоп&quot; (представляет собой защитные блоки, которые изготавливаются из полиэтилена высокой чистоты с определенными добавками и предназначены для защиты от нейтронного и  гамма-излучения); зарубежный материал &quot;Pb-B-Poly&quot; (представляющий комбинацию свинца и бора в полиэтилене, содержит водород для торможения быстрых нейтронов, бор для захвата тепловых нейтронов и свинец для подавления гамма-излучения); зарубежный материал &quot;Light-Lead&quot; (предназначеный для защиты от гамма-излучения, представлял собой смесь свинца в инертном полимере); зарубежные гибкие свинцовые обмотки &quot;Lead Blanket&quot; (материал представляет собой гамма-защитный эластомер с высоким содержанием свинца) [4].В последнее время были разработаны новые виды материалов, которые состоят из двух и более разнородных компонентов, обладающих различными физико-химическими и механическими свойствами. Такие композиционные материалы проектируются на разных основах: полимерных, бетонных, металлических основах. Это и кремнийсодержащие материалы, полимерные композиционные материалы, материалы на основе термопластичных эластомеров, на основе бетонных и металлических матриц и пр. [5–21]. Многие такие композиционные материалы обладают и радиационно-защитными свойствами. Наполнителями таких радиационно-защитных композитов могут быть органосилоксановые материалы, железорудные породы КМА (на магнетитовой и гематитовой основе), термостойкие нанотрубчатые наполнители, нанопорошки вольфрамата свинца, наполнители на основе стальной и чугунной дроби и пр. [22–34].Известны и такие радиационно-защитные материалы, как: защитные строительные бетоны на основе магнезий и цементов; материалы на основе порошка металлических отходов вольфрама и оксидов диспрозия, гадолиния, церия;  полиэтиленсодержащие материалы с аморфным бором, гидроокиси алюминия, бромсодержащие ароматические соединения; на основе смеси каучуков с металлосодержащими наполнителями из оксидов висмута и оксидов редкоземельных элементов легкой и средней группы; жидкого стекла, кремнефтористого натрия, сульфата бария; бутадиенового или бутадиен-нитрильного и дивинилстирольного каучуков, фторопласта-4 и агидола; диметилсилоксанового каучука, катализатора - диэтилдикаприлата олова (IV) в растворе тетраэтоксисилана и наполнителя, содержащего смесь оксидов сурьмы (III) и иттрия; кремнийсодержащего низкомолекулярного каучука, диэтилдикаприлата олова (IV), оксида сурьмы (III), оксида иттрия и оксидов редкоземельных элементов;  нефтяного дорожного битума с молотыми отходами оптического стекла;  цемента, железорудного концентрата и баритового наполнителя; глетглицеринового цемента, оксида свинца, сажи и стального волокна; гипсосодержащих отходов промышленности и др. [4].В последнее время интересным и перспективным направлением в области строительно-радиационного материаловедения является разработка новых видов композиционных материалов, на основе металлических алюминиевых матриц и железосодержащих наполнителей. Из композиционных материалов на основе металлических алюминиевых матриц возможно изготовление не только облицовочных материалов, но и сами несущие строительные конструкции, которые могут подвергаться кроме высоких механических воздействий интенсивному воздействию ионизирующего излучения и неоднократным знакопеременным температурным колебаниям [18, 21, 35–44].Использование алюминия в качестве матрицы позволит придать материалу такие свойства как высокие значения теплопроводности и отражения тепловых потоков,  свойства пластичности и стойкости к агрессивным средам, обеспечит монолитность конструкции, минимальную усадку при монтаже и эксплуатации защиты, водонепроницаемость и газонепроницаемость, коррозийную стойкость. Строительные конструкции на основе таких композиционных материалов способны сопротивляться внешним нагрузкам до 700 МПа, выдерживают 40 циклов нагрева до температуры 660 °С и резкого его охлаждения, 24 цикла нагрева до температуры 700 °С и резкого его охлаждения, 11 циклов нагрева до температуры 900 °С и резкого его охлаждения без изменения их геометрии (в случае отсутствие внешних нагрузок) и без образования микротрещин на их поверхности. Такие материалы стабильны по основным физико-механическим свойствам при облучении его потоками быстрых электронов с энергией до 6,2 МэВ с поглощенной дозой до 2 МГр и гамма-излучением с энергией до 1,2 МэВ с поглощенной дозой до 10 МГр [3-4, 42, 44].Выводы. В данной статье дан обзор современных композиционных радиационно-защитных материалов, имеющие различную матричную основу и наполнители.  Многие из таких материалов являются облицовочными. Для строительно-радиационной отрасли актуальным вопросом является использование радиационно-защитных материалов, способных нести значительные нагрузки, которые можно использовать в качестве несущих конструкций. Одними из таких материалов являются композиты на основе алюминиевых матриц с железосодержащими наполнителями, которые обладают высокими физико-механическими и радиационно-защитными характеристиками. Материалы с такими свойствами можно рассматривать в альтернативу традиционно используемых в строительстве бетонных и кирпичных конструкций.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко В.И., Ястребинский Р.Н., Ма-тюхин П.В. Радиация и окружающая среда. Учебное пособие для студентов специальности 270105 - Городское строительство и хозяйство. Федеральное агентство по образованию, Белгородский гос. технологический ун-т им. В. Г. Шухова. Белгород, 2009.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko V.I., Yastrebinskiy R.N., Ma-tyuhin P.V. Radiaciya i okruzhayuschaya sreda. Uchebnoe posobie dlya studentov special'nosti 270105 - Gorodskoe stroitel'stvo i hozyaystvo. Federal'noe agentstvo po obrazovaniyu, Belgorodskiy gos. tehnologicheskiy un-t im. V. G. Shuhova. Belgorod, 2009.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко В.И., Ветрова Ю.В., Матюхин П.В. Эманирующая способность радона минерального сырья, используемого при изготовлении строительных бетонов // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2007. № 9. С. 39-43.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko V.I., Vetrova Yu.V., Matyuhin P.V. Emaniruyuschaya sposobnost' radona mineral'nogo syr'ya, ispol'zuemogo pri izgotovlenii stroitel'nyh betonov // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Stroitel'stvo. 2007. № 9. S. 39-43.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В. Металлобетонный композит на основе модифицированного высокодисперсного оксида железа и металлического алюминия: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук / Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Белгород, 2004.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V. Metallobetonnyy kompozit na osnove modificirovannogo vysokodispersnogo oksida zheleza i metallicheskogo alyuminiya: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni kand. tehn. nauk / Belgorodskiy gosudarstvennyy tehnologicheskiy universitet im. V.G. Shuhova. Belgorod, 2004.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В. Металлобетонный композит на основе модифицированного высокодисперсного оксида железа и металлического алюминия: дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук / Белгород, 2004.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V. Metallobetonnyy kompozit na osnove modificirovannogo vysokodispersnogo oksida zheleza i metallicheskogo alyuminiya: dis. na soiskanie uchenoy stepeni kand. tehn. nauk / Belgorod, 2004.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Потапов Ю.Б., Соломатов В.И., Лаптев Г.А., Романов Е.П. Металлобетонная смесь // Патент на изобретение RUS 614069 03.01.1977.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Potapov Yu.B., Solomatov V.I., Laptev G.A., Romanov E.P. Metallobetonnaya smes' // Patent na izobretenie RUS 614069 03.01.1977.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Черкашина Н.И., Матюхин П.В., Ястребинский Р.Н., Павленко З.В., Демченко О.В Использование кремнийсодержащих структур для получения композитов с повышенной устойчивостью к атомарному кислороду // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-6. С. 991-994.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cherkashina N.I., Matyuhin P.V., Yastrebinskiy R.N., Pavlenko Z.V., Demchenko O.V Ispol'zovanie kremniysoderzhaschih struktur dlya polucheniya kompozitov s povyshennoy ustoychivost'yu k atomarnomu kislorodu // Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovaniy. 2015. № 12-6. S. 991-994.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Королев Е.В., Евстифеева И.Ю., Само-шин А.П. Композиция для капсулирования радиоактивных и высокотоксичных отходов //Патент на изобретение RUS 2319677 24.07.2006.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korolev E.V., Evstifeeva I.Yu., Samo-shin A.P. Kompoziciya dlya kapsulirovaniya radioaktivnyh i vysokotoksichnyh othodov //Patent na izobretenie RUS 2319677 24.07.2006.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Черкашина Н.И. Физико-механические характеристики полимерных композитов, устойчивых к ионизирующему излучению // В сборнике: Энерго- и ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические процессы защиты окружающей среды Международная научно-техническая конференция. 2015. С. 277-280.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cherkashina N.I. Fiziko-mehanicheskie harakteristiki polimernyh kompozitov, ustoychivyh k ioniziruyuschemu izlucheniyu // V sbornike: Energo- i resursosberegayuschie ekologicheski chistye himiko-tehnologicheskie processy zaschity okruzhayuschey sredy Mezhdunarodnaya nauchno-tehnicheskaya konferenciya. 2015. S. 277-280.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Авраамов Ю.С., Кравченков А.Н., Кра-вченкова И.А., Трубицын П.Н., Шляпин А.Д. Получение антифрикционного композиционного материала на основе силумина АК12 // Известия Московского государственного индустриального университета. 2011. № 3 (23). С. 10-15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Avraamov Yu.S., Kravchenkov A.N., Kra-vchenkova I.A., Trubicyn P.N., Shlyapin A.D. Poluchenie antifrikcionnogo kompozicionnogo materiala na osnove silumina AK12 // Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo industrial'nogo universiteta. 2011. № 3 (23). S. 10-15.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Matyukhin P.V. Theoretical preconditions of new kinds of nuclear protective metal composite materials development based on ferric and bismuth oxides capsulated into metallic aluminum matrix // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2011. № 2. С. 42.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyukhin P.V. Theoretical preconditions of new kinds of nuclear protective metal composite materials development based on ferric and bismuth oxides capsulated into metallic aluminum matrix // Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovaniy. 2011. № 2. S. 42.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Черкашина Н.И.  Воздействие вакуумного ультрафиолета на полимерные композиты терморегулирующего назначения // Международный научно-исследовательский журнал, 2016. № 7-4 (49). С. 72-77.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cherkashina N.I.  Vozdeystvie vakuumnogo ul'trafioleta na polimernye kompozity termoreguliruyuschego naznacheniya // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal, 2016. № 7-4 (49). S. 72-77.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Потапов Ю.Б. Эффективные строительные композиты и конструкции на их основе с комплексом заданных свойств // Промышленное и гражданское строительство. 2010. № 9. С. 9-11.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Potapov Yu.B. Effektivnye stroitel'nye kompozity i konstrukcii na ih osnove s kompleksom zadannyh svoystv // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2010. № 9. S. 9-11.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В. Термостойкие полимерные композиты для нейтронной и гамма-защиты // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 9 (28). С. 39-40.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V. Termostoykie polimernye kompozity dlya neytronnoy i gamma-zaschity // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. 2014. № 9 (28). S. 39-40.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко В.И., Матюхин П.В. Теплоизоляционный бесцементный бетон из вторичных минеральных ресурсов // Строительные материалы. 2005. № 8. С. 22-25.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko V.I., Matyuhin P.V. Teploizolyacionnyy bescementnyy beton iz vtorichnyh mineral'nyh resursov // Stroitel'nye materialy. 2005. № 8. S. 22-25.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Косов А.В. Композиционные материалы для защиты от космической радиации // В сборнике: Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. 2016. С. 583-587.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Kosov A.V. Kompozicionnye materialy dlya zaschity ot kosmicheskoy radiacii // V sbornike: Mezhdunarodnaya nauchno-tehnicheskaya konferenciya molodyh uchenyh BGTU im. V.G. Shuhova Belgorodskiy gosudarstvennyy tehnologicheskiy universitet im. V.G. Shuhova. 2016. S. 583-587.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кошкин В.И., Кравченков А.Н., Руденко И.Б., Шляпин А.Д. Применение эффекта адиабатического сдвига для поверхностного легирования конструкционных материалов // Заготови-тельные производства в машиностроении. 2010. № 3. С. 40-43.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Koshkin V.I., Kravchenkov A.N., Rudenko I.B., Shlyapin A.D. Primenenie effekta adiabaticheskogo sdviga dlya poverhnostnogo legirovaniya konstrukcionnyh materialov // Zagotovi-tel'nye proizvodstva v mashinostroenii. 2010. № 3. S. 40-43.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Бабенко И.К. Материалы для биологической защиты ядерного реактора // В сборнике: Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. 2016. С. 588-592.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Babenko I.K. Materialy dlya biologicheskoy zaschity yadernogo reaktora // V sbornike: Mezhdunarodnaya nauchno-tehnicheskaya konferenciya molodyh uchenyh BGTU im. V.G. Shuhova Belgorodskiy gosudarstvennyy tehnologicheskiy universitet im. V.G. Shuhova. 2016. S. 588-592.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Павленко В.И., Ястребинский Р.Н., Дороганов В.А., Черкашина Н.И., Евтушенко Е.И. Термостойкие радиационно-защитные композиционные материалы, эксплуатируемые при высоких температурах // Огнеупоры и техническая керамика. 2014. № 7-8. С. 23-25.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Pavlenko V.I., Yastrebinskiy R.N., Doroganov V.A., Cherkashina N.I., Evtushenko E.I. Termostoykie radiacionno-zaschitnye kompozicionnye materialy, ekspluatiruemye pri vysokih temperaturah // Ogneupory i tehnicheskaya keramika. 2014. № 7-8. S. 23-25.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко В.И., Бондаренко Г.Г., Черкашина Н.И. Разработка нейтронно-защитных полимерных композитов на основе тонкомолотого гидрида титана // Перспективные материалы. 2016. № 7. С. 16-21.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko V.I., Bondarenko G.G., Cherkashina N.I. Razrabotka neytronno-zaschitnyh polimernyh kompozitov na osnove tonkomolotogo gidrida titana // Perspektivnye materialy. 2016. № 7. S. 16-21.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко В.И., Черкашина Н.И. Полимерные композиционные материалы на основе полистирольной матрицы // В сборнике: Полимерные композиционные материалы нового поколения для гражданских отраслей промышленности Сборник докладов научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора, д.т.н. Б.В. Перова. Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов. 2015. С. 8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko V.I., Cherkashina N.I. Polimernye kompozicionnye materialy na osnove polistirol'noy matricy // V sbornike: Polimernye kompozicionnye materialy novogo pokoleniya dlya grazhdanskih otrasley promyshlennosti Sbornik dokladov nauchnoy konferencii, posvyaschennoy 85-letiyu so dnya rozhdeniya professora, d.t.n. B.V. Perova. Vserossiyskiy nauchno-issledovatel'skiy institut aviacionnyh materialov. 2015. S. 8.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Павленко В.И., Ястребинский Р.Н., Черкашина Н.И., Дороганов В.А., Евтушенко Е.И. Жаропрочный радиационно-защитный композиционный материал конструкционного назначения // Огнеупоры и техническая керамика. 2014. № 10. С. 32-36.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Pavlenko V.I., Yastrebinskiy R.N., Cherkashina N.I., Doroganov V.A., Evtushenko E.I. Zharoprochnyy radiacionno-zaschitnyy kompozicionnyy material konstrukcionnogo naznacheniya // Ogneupory i tehnicheskaya keramika. 2014. № 10. S. 32-36.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Баженов Ю.М., Королев Е.В., Самошин А.П., Королева О.В. Выбор заполнителя для радиационно-защитных бетонов вариатропно-каркасной структуры // Региональная архитектура и строительство. 2009. № 1. С. 9-13.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bazhenov Yu.M., Korolev E.V., Samoshin A.P., Koroleva O.V. Vybor zapolnitelya dlya radiacionno-zaschitnyh betonov variatropno-karkasnoy struktury // Regional'naya arhitektura i stroitel'stvo. 2009. № 1. S. 9-13.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В. Нанотрубчатые наполнители радиационно-защитных композиционных материалов // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 6-1 (25). С. 59-60.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V. Nanotrubchatye napolniteli radiacionno-zaschitnyh kompozicionnyh materialov // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. 2014. № 6-1 (25). S. 59-60.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В. Электронно-микроскопические исследования магнетитового железорудного концентрата подвергнутого воздействию высоких давлений прессования // Вестник Белгородского государственного тех-нологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 12. С. 174-182.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V. Elektronno-mikroskopicheskie issledovaniya magnetitovogo zhelezorudnogo koncentrata podvergnutogo vozdeystviyu vysokih davleniy pressovaniya // Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo teh-nologicheskogo universiteta im. V.G. Shuhova. 2016. № 12. S. 174-182.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Ястребинская А.В., Павленко З.В. Использование модифицированного железорудного сырья для получения конструкционной биологической защиты атомных реакторов // Успехи современного естествознания. 2015. № 9-3. С. 507-510.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Yastrebinskaya A.V., Pavlenko Z.V. Ispol'zovanie modificirovannogo zhelezorudnogo syr'ya dlya polucheniya konstrukcionnoy biologicheskoy zaschity atomnyh reaktorov // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. 2015. № 9-3. S. 507-510.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ястребинская А.В., Матюхин П.В., Павленко З.В., Карнаухов А.В., Черкашина Н.И. Использование гидридсодержащих композитов для защиты ядерных реакторов от нейтронного излучения // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-6. С. 987-990.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yastrebinskaya A.V., Matyuhin P.V., Pavlenko Z.V., Karnauhov A.V., Cherkashina N.I. Ispol'zovanie gidridsoderzhaschih kompozitov dlya zaschity yadernyh reaktorov ot neytronnogo izlucheniya // Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovaniy. 2015. № 12-6. S. 987-990.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Королев Е.В., Королева О.В., Самошин А.П., Смирнов В.А. Структура и свойства крупнопористых каркасов для радиационно-защитных материалов // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2010. № 1 (13). С. 308-314.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korolev E.V., Koroleva O.V., Samoshin A.P., Smirnov V.A. Struktura i svoystva krupnoporistyh karkasov dlya radiacionno-zaschitnyh materialov // Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta. 2010. № 1 (13). S. 308-314.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Бондаренко Ю.М., Павленко В.И. Спектральный анализ наполнителя на основе оксида висмута радиационно-защитного металлокомпозиционного материала // Фундаментальные исследования. 2013. № 1-1. С. 148-152.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Bondarenko Yu.M., Pavlenko V.I. Spektral'nyy analiz napolnitelya na osnove oksida vismuta radiacionno-zaschitnogo metallokompozicionnogo materiala // Fundamental'nye issledovaniya. 2013. № 1-1. S. 148-152.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гульбин В.Н., Колпаков Н.С., Поливкин В.В. Радио- и радиационно-защитные композиционные материалы с наноструктурными наполнителями // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2014. Т. 10. № 23 (150). С. 43-51.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gul'bin V.N., Kolpakov N.S., Polivkin V.V. Radio- i radiacionno-zaschitnye kompozicionnye materialy s nanostrukturnymi napolnitelyami // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2014. T. 10. № 23 (150). S. 43-51.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко З.В., Денисова Л.В., Матюхин П.В., Иваницкий Д.А. Использование органосилоксановых структур для получения материалов, устойчивых к вакуумному ультрафиолету // Успехи современного естествознания. 2015. № 9-3. С. 515-518.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko Z.V., Denisova L.V., Matyuhin P.V., Ivanickiy D.A. Ispol'zovanie organosiloksanovyh struktur dlya polucheniya materialov, ustoychivyh k vakuumnomu ul'trafioletu // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. 2015. № 9-3. S. 515-518.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Ястребинская А.В., Павленко З.В. Использование модифицированного железорудного сырья для получения конструкционной биологической защиты атомных реакторов // Успехи современного естествознания. 2015. № 9. С. 507.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Yastrebinskaya A.V., Pavlenko Z.V. Ispol'zovanie modificirovannogo zhelezorudnogo syr'ya dlya polucheniya konstrukcionnoy biologicheskoy zaschity atomnyh reaktorov // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. 2015. № 9. S. 507.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко В.И., Черкашина Н.И., Павленко З.В. Синтез нанодисперсного наполнителя для полимерных композиционных материалов терморегулирующего назначения // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал.  2016. Том 8, № 5.С. 21-37.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko V.I., Cherkashina N.I., Pavlenko Z.V. Sintez nanodispersnogo napolnitelya dlya polimernyh kompozicionnyh materialov termoreguliruyuschego naznacheniya // Nanotehnologii v stroitel'stve: nauchnyy internet-zhurnal.  2016. Tom 8, № 5.S. 21-37.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B33">
    <label>33.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гуревич Л.М., Новиков Р.Е., Евстропов Д.А. Моделирование прокатки слоистых композитов с алюминидами // Вестник научных конференций. 2016. № 7-3 (11). С. 28-29.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gurevich L.M., Novikov R.E., Evstropov D.A. Modelirovanie prokatki sloistyh kompozitov s alyuminidami // Vestnik nauchnyh konferenciy. 2016. № 7-3 (11). S. 28-29.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B34">
    <label>34.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Бондаренко Ю.М., Павленко В.И. Синтез высокодисперсного наполнителя на основе гематитового концентрата из водных растворов ионов алюминия для радиационно-защитного металлокомпозиционного материала // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 3 (74). С. 80-85.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Bondarenko Yu.M., Pavlenko V.I. Sintez vysokodispersnogo napolnitelya na osnove gematitovogo koncentrata iz vodnyh rastvorov ionov alyuminiya dlya radiacionno-zaschitnogo metallokompozicionnogo materiala // Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2013. № 3 (74). S. 80-85.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B35">
    <label>35.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Чердынцев В.В., Горшенков М.В., Данилов В.Д., Калошкин С.Д., Гульбин В.Н. Металломатричные радиационно-защитные композиционные материалы на основе алюминия // Металловедение и термическая обработка металлов. 2013. № 1 (691). С. 14-18.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cherdyncev V.V., Gorshenkov M.V., Danilov V.D., Kaloshkin S.D., Gul'bin V.N. Metallomatrichnye radiacionno-zaschitnye kompozicionnye materialy na osnove alyuminiya // Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov. 2013. № 1 (691). S. 14-18.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B36">
    <label>36.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В., Бондаренко Ю.М., Павленко В.И. Исследование микроструктуры поверхности композиционного материала на основе алюминиевой матрицы // Перспективные ма-териалы. 2013. № 6. С. 22-26.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V., Bondarenko Yu.M., Pavlenko V.I. Issledovanie mikrostruktury poverhnosti kompozicionnogo materiala na osnove alyuminievoy matricy // Perspektivnye ma-terialy. 2013. № 6. S. 22-26.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B37">
    <label>37.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гуревич Л.М., Арисова В.Н., Пономарева И.А., Щербин Д.В. Воздействие термпературно-временных условий процесса на свойства магниево-алюминиевого композита // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2016. № 2 (181). С. 17-20.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gurevich L.M., Arisova V.N., Ponomareva I.A., Scherbin D.V. Vozdeystvie termperaturno-vremennyh usloviy processa na svoystva magnievo-alyuminievogo kompozita // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2016. № 2 (181). S. 17-20.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B38">
    <label>38.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Matyukhin P.V. Theoretical preconditions of new kinds of nuclear protective metal composite materials development based on ferric and bismuth oxides capsulated into metallic aluminum matrix // International Journal of Applied and Fundamental Research. 2011. № 2. С. 42.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyukhin P.V. Theoretical preconditions of new kinds of nuclear protective metal composite materials development based on ferric and bismuth oxides capsulated into metallic aluminum matrix // International Journal of Applied and Fundamental Research. 2011. № 2. S. 42.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B39">
    <label>39.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шляпин А.Д., Кравченков А.Н., Баранов С.И., Михайлюк С.В. Антифрикционный сплав на основе алюминия и способ его получения // Патент на изобретение RUS 2542154 05.09.2013</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shlyapin A.D., Kravchenkov A.N., Baranov S.I., Mihaylyuk S.V. Antifrikcionnyy splav na osnove alyuminiya i sposob ego polucheniya // Patent na izobretenie RUS 2542154 05.09.2013</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B40">
    <label>40.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко В.И., Матюхин П.В. Основные аспекты разработки современных радиационно-защитных конструкционных металлокомпозиционных материалов // Современные наукоемкие технологии. 2005. № 10. С. 85-86.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko V.I., Matyuhin P.V. Osnovnye aspekty razrabotki sovremennyh radiacionno-zaschitnyh konstrukcionnyh metallokompozicionnyh materialov // Sovremennye naukoemkie tehnologii. 2005. № 10. S. 85-86.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B41">
    <label>41.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Арисова В.Н., Гуревич Л.М., Пономарева И.А., Щербин Д.В. Формирование интерметаллидной зоны на границе двух- и трехслойного магниево-алюминиевого композита // Известия Волгоградского государственного техниче-ского университета. 2016. № 15 (194). С. 11-15</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Arisova V.N., Gurevich L.M., Ponomareva I.A., Scherbin D.V. Formirovanie intermetallidnoy zony na granice dvuh- i trehsloynogo magnievo-alyuminievogo kompozita // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tehniche-skogo universiteta. 2016. № 15 (194). S. 11-15</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B42">
    <label>42.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В. Радиационно-защитный конструкционный композиционный материал // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 9 (28). С. 40-41.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V. Radiacionno-zaschitnyy konstrukcionnyy kompozicionnyy material // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. 2014. № 9 (28). S. 40-41.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B43">
    <label>43.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Попов В.А., Щавелев Л.Н., Гульбин В.Н. Способ изготовления металломатричного композита // Патент на изобретение RUS 2158779 15.03.1999</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Popov V.A., Schavelev L.N., Gul'bin V.N. Sposob izgotovleniya metallomatrichnogo kompozita // Patent na izobretenie RUS 2158779 15.03.1999</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B44">
    <label>44.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Матюхин П.В. Неорганический радиационно-защитный металлокомпозиционныи материал строительного назначения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2007. № 9. С. 35-39.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matyuhin P.V. Neorganicheskiy radiacionno-zaschitnyy metallokompozicionnyi material stroitel'nogo naznacheniya // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Stroitel'stvo. 2007. № 9. S. 35-39.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
