Был проведен обширный обзор литературы по свойствам и применению наноматериалов, которые делают их полезными в качестве части строительных материалов. Это значительно поможет читателям, таким как инженерыстроители, архитекторы, подрядчики, быстро получить представление о доступности наноматериалов, которые могут быть учтены при проектировании устойчивых и прочных конструкций.
С дальнейшим развитием светодиодных и OLED-технологий и прогрессом в изоляционных материалах и интеллектуальном остеклении, концепция зданий и городов, способных удовлетворить собственные потребности в энергии, становится реальностью.
Список литературы
1.Кукина О.Б. Энциклопедический справочник «Справочник по наноматериалам и нанокомпозитам для энергетических и экологических применений» химия, физика и механика материалов. 2020.№ 3(26). 160 с.
2.Артамонова О.В., Кукина О.Б., Солохин М.А. Исследование кинетики гидратации и набора прочности цементного камня модифицированного комплексной нанодобавкой. В сборнике: деформация и разрушение материалов и наноматериалов (dfmn-13). V международная конференция, сборник материалов. 2013. С. 638-640.
3.Nonisocyanate hybrid polyurethane floorings based on cyclic carbonates: optimal compositions and service properties, O.L. Figovsky 2019, J. Phys.: Conf. Ser. 1425 012185.
4.Nanomaterials for Construction Engineering-A Review B. B. Das and Arkadeep MitraInternational Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 2, No. 1, February 201441DOI: 10.7763/IJMMM.2014.V2.96.
5.Материалы портала «Научная россия» 2 февраля 2021 г. https://scientificrussia.ru/.
6.Nanotechnology and Its Application in Civil Engineering
80
Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
7.Кукина О.Б., Вострикова Г.Ю., Макеев А.И. Повышение сопротивления разрушению строительных компонентов контактно-конденсационного твердения на основе модифицирования и оптимизации их структуры. В сборнике: деформация и разрушение материалов. Сборник статей по материалам первой международной конференции. 2006. С. 517-519.
8.Артамонова О.В., Кукина О.Б., Солохин М.А. Исследование структуры
исвойств цементного камня, модифицированного комплексной нанодобавкой деформация и разрушение материалов. 2014. № 11. С. 18-22.
9.Figovsky O., Beilin D. Green Nanotechnology. Pan Stanford Publisher, 2017, 538 p.
10.Грязнов И., Фиговский О. Новая технология изготовления полимерных порошков. Нанотехнологии в строительстве, том 7, №5 и 6, 2016.
11.US Patent 8,485,456. July 16, 2013.
12.WO Patent application 2013/168437. November 14, 2013.
13.Фиговский О. Повышение защитных свойств неметаллических коррозионностойких материалов. Журнал ВХО им. Д.И. Менделеева, том 33, №3, 1988.
14.Караматов И., Абдувохидов А. Лечебные свойства косточек винограда (обзор). Биология и интегративная медицина, №1, 2018.
15.Вассер С., Вайс А. Лекарственные грибы. ГрибРейши (Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst). Хайфскийуниверситет, 1997.
References
1.Kukina O.B. Encyclopedia «Handbook of nanomaterials and nanocomposites for energy and environmental applications». Chemistry, physics and mechanics of materials. 2020. No. 3 (26). 160p.
2.Artamonova O.V., Kukina O.B., Solokhin M.A. Investigation of the kinetics of hydration and strength gain of cement stone modified with a complex nanoaddi-
81
tive. In the collection: deformation and destruction of materials and nanomaterials (dfmn-13). V International conference, collection of materials. 2013. P. 638-640.
3.Non-isocyanate hybrid polyurethane floor coverings based on cyclic carbonates: optimal compositions and performance properties, OL Figovsky 2019, J. Phys.: Conf. Ser. 1425 012185.
4.Nanomaterials for Construction Machinery-Review by B.B. Das and Arkadeep MitraInternational Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 2, No. 1, February 201441DOI: 10.7763/IJMMM. 2014. V2. 96.
5.Materials of the portal «Scientific russia» February 2, 2021 https://scientificrussia.ru/.
6.Nanotechnologies and their application in civil engineering https://studycorgi.com/nanotechnology-and-its-application-in-civil-engineering/.
7.Kukina O.B., Vostrikova G.Yu., Makeev A.I. Increasing the resistance to destruction of building components of contact-condensation hardening on the basis of modification and optimization of their structure. In the collection: deformation and destruction of materials. Collection of articles based on the materials of the first International Conference. 2006. P. 517-519.
8.Artamonova O.V., Kukina O.B., Solokhin M.A. Investigation of the structure and properties of cement stone modified with a complex nanoadditive deformation and destruction of materials. 2014. No. 11. P. 18-22.
9.Figovsky O., BeilinD. Green nanotechnology. Pan Stanford Publisher, 2017,
538 p.
10.Gryaznov I., Figovsky O. New technology for the production of polymer powders. Nanotechnologies in Construction, Volume 7, Nos. 5 and 6, 2016.
11.US Patent 8,485,456. July 16, 2013.
12.Patent Application WO 2013/168437. 14 November 2013.
13.Figovsky O. Improving the protective properties of non-metallic corrosionresistant materials. Journal of the D.I. Mendeleev VHO, volume 33, No. 3, 1988.
14.Karamatov I., Abduvokhidov A. Medicinal properties of grape seeds (review). Biology and integrative medicine, No. 1, 2018.
82
Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
15. Wasser S., Weiss A. Medicinal mushrooms. Reishi mushroom (Ganoderma
lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst). HaifaUniversity, 1997.
Фиговский Олег Львович – д-р техн. наук, президент Ассоциация изобретателей Израиля, иностранный член РААСН Штейнбок Аркадий Залманович – член Ассоциации изобретателей Израиля, лектор в колледже Шенкарь
Шуваев Дмитрий Игоревич – студент группы мИОФ-201 строительного факультета Воронежского государственного технического университета
Волокитина Анастасия Владимировна – студент группы бАМТ181 дорожно-
транспортного факультета Воронежского государственного технического университета
83
УДК 691.328.44
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО.
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА, ФИБРОГИПСА
А.Т. Подымская*, В.Г. Черноусенко, А.В. Волокитина
Воронежский государственный технический университет,
Российская Федерация, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84
*Адрес для переписки: Подымская Анна Тимофеевна, E-mail: elena36-73@rambler.ru
В данной работе рассматриваются физико-химические процессы при реализации тех-
нологий получения гипсового вяжущего, процесс производства строительного гипса безоб-
жиговыми технологиями. Рассмотрены различные способы для улучшения свойств материа-
лов: диспергированый обжиг, создание термодинамической нестабильной системы, измене-
ние энергии Гиббса, энергия активации, дифференциально-термический анализ. Значитель-
ное внимание уделено рассмотрению методики получения строительных композитов из но-
вого перспективного материала фиброгипса. Установлено, что такие материалы являются экологически чистыми, эффективными с экономической и технической точки зрения. На се-
годняшний день уже идет строительство с применением данных материалов, что подтвер-
ждает целесообразность проделанной научно-практической работы, результатов исследова-
ний, проводимых не один десяток лет.
Ключевые слова: гипс, строительные композиты, безобжиговые технологии, энергия активации, закон Гиббса, дифференциально-термический анализ, фиброгипс
TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF GYPSUM BINDER.
PRODUCTION OF GYPSUM, FIBROCAPSA
A.T. Podymskaya*, V.G. Chernousenko, A.V. Volokitina
© Подымская А.Т., Черноусенко В.Г., Волокитина А.В., 2021
84