АннотацияОб авторахСписок литературы
Результаты исследования физико-механических свойств древесно-минеральных композиционных листов (ДМКЛ) на основе механоактивированного сапонитсодержащего порошка (МСП) и древесной муки (ДМ) как альтернативы гипсоволокнистым листам (ГВЛ) показали, что данные строительные изделия можно использовать для обшивки конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. При этом следует учитывать количество органического наполнителя, существенно влияющего как на процессы сушки и твердения материала и соответствующие прочностные свойства, так и на пожарно-технические характеристики. Сделан вывод о необходимости провести корректировку состава и технологических параметров получения ДМКЛ с целью уменьшения их усадки при сушке и твердении с одновременным повышением водостойкости, твердости и прочности при изгибе. Это может быть достигнуто при частичной замене МСП на расширяющиеся добавки (CaO, MgO), а ДМ на древесные волокна (например, волокна химико-термомеханической массы – отдельного вида целлюлозы) с дополнительным прессованием изделий на стадии формования.
А.О. БЕЛЯЕВ, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
В.Е. ДАНИЛОВ, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.М. АЙЗЕНШТАДТ, д-р хим. наук, профессор (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
М.А. ФРОЛОВА, канд. хим. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Н.В. КИЛЮШЕВА, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
С.Н. КАПУСТИН, канд. физ.-мат. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)
В.Е. ДАНИЛОВ, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.М. АЙЗЕНШТАДТ, д-р хим. наук, профессор (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
М.А. ФРОЛОВА, канд. хим. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Н.В. КИЛЮШЕВА, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
С.Н. КАПУСТИН, канд. физ.-мат. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, (163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 22)
1. Мухаметрахимов Р.Х., Дикина А.Н. Технология изготовления гипсоволокнистых листов на основе целлюлозных волокон // Вестник Технологического университета. 2015. Т. 18. № 15. С. 91–94. EDN: ULRPBZ.
2. Мухаметрахимов Р.Х., Галаутдинов А.Р., Дикина А.Н. Технология изготовления и монтажа модифицированных гипсоволокнистых листов // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 2 (36). С. 194–200. EDN: WGXZLR
3. Bergaya F., Lagaly G. Handbook of Clay Science, 2nd Edn. Vol. 5. Amsterdam: Elsevier. 2013. 1125 p.
4. Рязанова А.С. Способность смектитовой компоненты бентонитовой глины к интеркаляции глицина // Вестник Пермского университета. 2020. Т. 19. № 1. EDN: NAUUHU. https://doi.org/10.17072/psu.geol.19.1.44
5. Малыгина М.А., Айзенштадт А.М., Дроздюк Т.А., Фролова М.А., Пожилов М.А. Структурная модификация сапонитсодержащего материала при его механическом диспергировании // Строительные материалы. 2022. № 9. С. 32–38. EDN: BFLBAP. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-806-9-32-38
6. Айзенштадт А.М., Фролова М.А., Данилов В.Е., Дроздюк Т.А., Малыгина М.А. Модификационные превращения сапонитсодержащего материала при механическом помоле // Строительные материалы. 2023. № 7. С. 54–59. EDN: QWPMZV. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-815-7-54-59
7. Айзенштадт А.М., Строкова В.В., Нелюбова В.В., Малыгина М.А., Фролова М.А. Физико-химические трансформации сапонитсодержащего материала при его активации измельчением // Физика и химия обработки материалов. 2024. № 1. С. 53–64. EDN: LSOZOU. https://doi.org/10.30791/0015-3214-2024-1-53-64
8. Danilov V.E., Aizenshtadt A M., Drozdyuk T A., Frolova M A., Garamov G.A. Intercalation of saponi-te from solutions of electrolytes differing the cation. Inorganic Materials: Applied Research. 2025. Vol. 16. No. 3, pp. 753–760. EDN: ONIUGL. https://doi.org/10.1134/S2075113325700625
9. Фролова М.А., Королев Е.В., Айзенштадт А.М., Гарамов Г.А. Кристаллохимическая характеристика сапонита и серпентина: возможный критерий направленности процесса модификации // Строительные материалы. 2025. № 5. С. 52–59. EDN: YHUMEZ. https://doi.org/10/31659/0585-430X-2025-835-5-52-59
10. Павлова И.Э., Маметьева А.А., Чилина Г.А., Степанова А.А. Грибостойкость некоторых строительных материалов. Сравнительное исследование // Проблемы медицинской микологии. 2011. Т. 13. № 4. С. 35–38. EDN OPJAAB
11. Chanturiya V.A., Minenko V.G., Makarov D.V., Suvorova O.V., Selivanova E.A. Advanced techniques of saponite recovery from diamond processing plant water and areas of saponite application. Minerals. 2018. No. 8 (12). Art. No. 549. EDN: DYMOSX. https://doi.org/10.3390/min8120549
12. Pashkevich M.A., Alekseenko A.V. Reutilization prospects of diamond clay tailings at the Lomonosov Mine, Northwestern Russia. Minerals. 2020. No. 10 (6). Art. No. 517. EDN: IPXSXH. https://doi.org/10.3390/min10060517
13. Морозова М.В. Эксплуатационные характеристики бетонов, модифицированных высокодисперсным сапонитсодержащим материалом // Вестник СибАДИ. 2018. No. 15 (2). С. 269–275. EDN: UTCVOW
14. Worasith N., Goodman B.A. Clay mineral products for improving environmental quality // Applied Clay Science. 2023. Vol. 242. Art. No. 106980. https://doi.org/10.1016/j.clay.2023.106980
15. Kloprogge J.T., Ponce C.P. Spectroscopic studies of synthetic and natural saponites: a review. Minerals. 2021. No. 11 (2). 112. EDN: KPFAIQ. https://doi.org/10.3390/min11020112
16. Blukis R., Schindler M., Couasnon Th., Benning L.G. Mechanism and control of saponite synthesis from a self-assembling nanocrystalline precursor. Langmuir. 2022. No. 38 (25), pp. 7678–7688. EDN: CODHWC. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c00425
17. Ponce C.P., Kloprogge J.T. Urea-assisted synthesis and characterization of saponite with different octahedral (Mg, Zn, Ni, Co) and tetrahedral metals (Al, Ga, B), a Review. Life. 2020. Vol. 10. Iss. 9. 168.
EDN: PTONVJ. https://doi.org/10.3390/life10090168
18. Пожидаев В.М. Разработка метода идентификации породы древесины в археологических материалах методом ИК-спектроскопии // Журнал аналитической химии. 2019. T. 74. № 12. С. 911–921. EDN: GBSFCS.
https://doi.org/10.1134/S0044450219120107
19. Кострюков С.Г., Малов Н.А., Матякубов Х.Б., Конушкин И.А. Количественное определение лигнина в растительных материалах с помощью ИК-спектроскопии // Вестник ПГУ. Химия. 2022. № 1. С. 5–16. EDN: ULJXOE.
https://doi.org/10.17072/2223-1838-2022-1-5-16
20. Прокопьев А.А., Галяветдинов Н.Р., Сафин Р.Р. Эксплуатационные характеристики древесно-полимерных композитов на основе ацетилированного древесного наполнителя // Известия вузов. Лесной журнал. 2024. № 4. С. 147–158. EDN: JTCUVC. https://doi.org/10.37482/0536-1036-2024-4-147-158
2. Мухаметрахимов Р.Х., Галаутдинов А.Р., Дикина А.Н. Технология изготовления и монтажа модифицированных гипсоволокнистых листов // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 2 (36). С. 194–200. EDN: WGXZLR
3. Bergaya F., Lagaly G. Handbook of Clay Science, 2nd Edn. Vol. 5. Amsterdam: Elsevier. 2013. 1125 p.
4. Рязанова А.С. Способность смектитовой компоненты бентонитовой глины к интеркаляции глицина // Вестник Пермского университета. 2020. Т. 19. № 1. EDN: NAUUHU. https://doi.org/10.17072/psu.geol.19.1.44
5. Малыгина М.А., Айзенштадт А.М., Дроздюк Т.А., Фролова М.А., Пожилов М.А. Структурная модификация сапонитсодержащего материала при его механическом диспергировании // Строительные материалы. 2022. № 9. С. 32–38. EDN: BFLBAP. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-806-9-32-38
6. Айзенштадт А.М., Фролова М.А., Данилов В.Е., Дроздюк Т.А., Малыгина М.А. Модификационные превращения сапонитсодержащего материала при механическом помоле // Строительные материалы. 2023. № 7. С. 54–59. EDN: QWPMZV. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-815-7-54-59
7. Айзенштадт А.М., Строкова В.В., Нелюбова В.В., Малыгина М.А., Фролова М.А. Физико-химические трансформации сапонитсодержащего материала при его активации измельчением // Физика и химия обработки материалов. 2024. № 1. С. 53–64. EDN: LSOZOU. https://doi.org/10.30791/0015-3214-2024-1-53-64
8. Danilov V.E., Aizenshtadt A M., Drozdyuk T A., Frolova M A., Garamov G.A. Intercalation of saponi-te from solutions of electrolytes differing the cation. Inorganic Materials: Applied Research. 2025. Vol. 16. No. 3, pp. 753–760. EDN: ONIUGL. https://doi.org/10.1134/S2075113325700625
9. Фролова М.А., Королев Е.В., Айзенштадт А.М., Гарамов Г.А. Кристаллохимическая характеристика сапонита и серпентина: возможный критерий направленности процесса модификации // Строительные материалы. 2025. № 5. С. 52–59. EDN: YHUMEZ. https://doi.org/10/31659/0585-430X-2025-835-5-52-59
10. Павлова И.Э., Маметьева А.А., Чилина Г.А., Степанова А.А. Грибостойкость некоторых строительных материалов. Сравнительное исследование // Проблемы медицинской микологии. 2011. Т. 13. № 4. С. 35–38. EDN OPJAAB
11. Chanturiya V.A., Minenko V.G., Makarov D.V., Suvorova O.V., Selivanova E.A. Advanced techniques of saponite recovery from diamond processing plant water and areas of saponite application. Minerals. 2018. No. 8 (12). Art. No. 549. EDN: DYMOSX. https://doi.org/10.3390/min8120549
12. Pashkevich M.A., Alekseenko A.V. Reutilization prospects of diamond clay tailings at the Lomonosov Mine, Northwestern Russia. Minerals. 2020. No. 10 (6). Art. No. 517. EDN: IPXSXH. https://doi.org/10.3390/min10060517
13. Морозова М.В. Эксплуатационные характеристики бетонов, модифицированных высокодисперсным сапонитсодержащим материалом // Вестник СибАДИ. 2018. No. 15 (2). С. 269–275. EDN: UTCVOW
14. Worasith N., Goodman B.A. Clay mineral products for improving environmental quality // Applied Clay Science. 2023. Vol. 242. Art. No. 106980. https://doi.org/10.1016/j.clay.2023.106980
15. Kloprogge J.T., Ponce C.P. Spectroscopic studies of synthetic and natural saponites: a review. Minerals. 2021. No. 11 (2). 112. EDN: KPFAIQ. https://doi.org/10.3390/min11020112
16. Blukis R., Schindler M., Couasnon Th., Benning L.G. Mechanism and control of saponite synthesis from a self-assembling nanocrystalline precursor. Langmuir. 2022. No. 38 (25), pp. 7678–7688. EDN: CODHWC. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c00425
17. Ponce C.P., Kloprogge J.T. Urea-assisted synthesis and characterization of saponite with different octahedral (Mg, Zn, Ni, Co) and tetrahedral metals (Al, Ga, B), a Review. Life. 2020. Vol. 10. Iss. 9. 168.
EDN: PTONVJ. https://doi.org/10.3390/life10090168
18. Пожидаев В.М. Разработка метода идентификации породы древесины в археологических материалах методом ИК-спектроскопии // Журнал аналитической химии. 2019. T. 74. № 12. С. 911–921. EDN: GBSFCS.
https://doi.org/10.1134/S0044450219120107
19. Кострюков С.Г., Малов Н.А., Матякубов Х.Б., Конушкин И.А. Количественное определение лигнина в растительных материалах с помощью ИК-спектроскопии // Вестник ПГУ. Химия. 2022. № 1. С. 5–16. EDN: ULJXOE.
https://doi.org/10.17072/2223-1838-2022-1-5-16
20. Прокопьев А.А., Галяветдинов Н.Р., Сафин Р.Р. Эксплуатационные характеристики древесно-полимерных композитов на основе ацетилированного древесного наполнителя // Известия вузов. Лесной журнал. 2024. № 4. С. 147–158. EDN: JTCUVC. https://doi.org/10.37482/0536-1036-2024-4-147-158
Для цитирования: Беляев А.О., Данилов В.Е., Айзенштадт А.М., Фролова М.А., Килюшева Н.В., Капустин С.Н. Древесно-минеральные композиты на основе механоактивированного сапонитсодержащего порошка и древесной муки // Строительные материалы. 2026. № 4. С. 26–33. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2026-845-4-26-33
