<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ikbgu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Кабардино-Балкарского государственного университета</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Kabardino-Balkarian State University</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2221-7789</issn><publisher><publisher-name>Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekov</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">ikbgu-291</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Химия</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Chemistry</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ВЛИЯНИЕ МЕХАНОМАГНИТНОЙ АКТИВАЦИИ РАСТВОРА СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА С-3 НА ПРОЦЕССЫ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В МЕЛКОЗЕРНИСТОМ БЕТОНЕ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>THE IMPACT OF MECHANOMAGNETIC ACTIVATION OF THE SUPERPLASTICIZER C-3 SOLU-TION ON THE PROCESSES OF PHASE FORMATION IN FINE GRAIN CONCRETE</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Акулова</surname><given-names>Марина Владимировна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Akulova</surname><given-names>Marina Vladimirovna</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">m_akulova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Слизнева</surname><given-names>Татьяна Евгеньевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Slizneva</surname><given-names>Tatiana Evgenievna</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Соколова</surname><given-names>Юлия Андреевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sokolova</surname><given-names>Julia Andreevna</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Соколова</surname><given-names>Алла Германовна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sokolova</surname><given-names>Alla Germanovna</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Ивановский государственный политехнический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ivanovo State Polytechnic University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National Research Moscow State University of Civil Engineering</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>08</month><year>2022</year></pub-date><volume>12</volume><issue>4</issue><issue-title>Том 12, № 4 (2026)</issue-title><fpage>44</fpage><lpage>50</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Акулова М.В., Слизнева Т.Е., Соколова Ю.А., Соколова А.Г., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Акулова М.В., Слизнева Т.Е., Соколова Ю.А., Соколова А.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Akulova M.V., Slizneva T.E., Sokolova J.A., Sokolova A.G.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.izvestiakbsu.ru/jour/article/view/291">https://www.izvestiakbsu.ru/jour/article/view/291</self-uri><abstract><p>Изучено влияние механомагнитной активации (ММА) растворов суперпластификатора С-3, используемых для затворения цементного теста, на структуру и свойства цементных композитов. Методом динамического рассеяния света установлено появление наноразмерных частиц дисперсной фазы жидкости затворения. На основании данных термогравиметрического и рентгенофазового анализа найдены изменения структуры цементного камня, установлена роль ММА в структурообразующих процессах, определены основные компоненты структуры цементного камня.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The effect of mechanomagnetic activation (MMA) of superplasticizer C-3 solutions used for cement slurry mixing on the structure and properties of cement composite has been studied. The method of dynamic light scattering revealed the appearance of nanosized particles of the dispersed phase of the mixing fluid. On the basis of data of thermogravimetric and X-ray phase analysis the changes in the structure of cement paste have been found, the role of ММА in structure-forming processes has been established and the main cement paste structure components have been determined.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>цемент</kwd><kwd>механомагнитная активация</kwd><kwd>суперпластификатор</kwd><kwd>метод динамического рассеяния света</kwd><kwd>термогравиметрический анализ</kwd><kwd>рентгенофазовый анализ</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cement</kwd><kwd>mechanomagnetic activation</kwd><kwd>superplasticizer</kwd><kwd>dynamic light scattering method</kwd><kwd>thermogravimetric analysis</kwd><kwd>X-ray phase analysis</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><p>Одна из ведущих позиций на рынке строительных материалов принадлежит бетону на основе цемента, что порождает повышенные требования к эксплуатационным характеристикам бетонов и бетонных смесей [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>], среди которых важное значение имеет сохранение подвижности смеси и прочностные показатели бетона. Наиболее часто изменение свойств бетонов осуществляется химическими модификаторами [2–4], в частности, пластификаторами бетонных смесей [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>]. Однако наилучшие показатели (прочность, удобоукладываемость и т. д.) достигаются при некоторой критической дозировке модификатора, после превышения которой</p><p> </p><p> </p><p>эффект снижается [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>]. Альтернативой может служить увеличение площади контактной поверхности твердых составляющих, а также количество активных реакционно-способных центров, способствующих повышенной степени гидратации активированного цемента, за счет более тонкого помола цемента [6, 7] или активации наполнителей [<xref ref-type="bibr" rid="cit8">8</xref>]. Однако более дешевый способ управления свойствами бетонов – это жидкофазная активация, заключающаяся во внешнем энергетическом воздействии на воду затворения, содержащую функциональную добавку [9-10]. Часто для активации применяется воздействие на водные системы магнитным полем [11, 12], в том числе производится магнитная обработка растворов суперпластификаторов [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>]. В [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>] отмечено, что использование магнитной воды для приготовления и твердения бетона повышает его механические свойства и долговечность, а также потребление химических добавок значительно снижается в намагниченном водонасыщенном бетоне.</p><p>Вероятно, при интенсивном механическом воздействии на жидкую фазу в условиях кавитации происходит деструкция полимера, развиваются массообменные процессы, в результате которых образуются радикалы H., радикалы органических молекул, и структура раствора меняется [15–19]. К еще более глубокой перестройке водородных связей и конформационным изменениям молекул дисперсной фазы приводит последующее омагничивание механоактивированной жидкости [20, 21].</p><p>Таким образом, после механомагнитной активации (ММА) надмолекулярная структура раствора должна измениться в сторону увеличения внутренней энергии. При затворении цементного теста активированным раствором зерна цемента более интенсивно взаимодействуют с активными центрами модификатора, с ионами OH–, а также подвергаются спонтанным «атакам» квантов энергии, излучаемых при релаксации активированных структур воды.</p><p>Для повышения эффективности строительных работ большое значение имеет сохранение подвижности бетонной смеси.</p><p>Равномерное распределение волокон полимера в объеме матрицы может быть достигнуто путем предварительной активации жидкости затворения, содержащей добавку, в результате которой ожидается деструкция полимера. В повышении реакционной способности активируемой жидкости, содержащей полимер, не последнюю роль играют магнитное, гидродинамическое и ультразвуковое воздействие [9-14]. Наиболее эффективным можно считать воздействия, при которых имеет место кавитация, обеспечивающая повышение реакционной способности отдельных ансамблей частиц за счет точечного воздействия на них малой внешней энергией активации [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>].</p><p>Добавка С-3 представляет собой смесь полиметиленполинафталинсульфонатов натрия (ПНС), строе-ние которых может быть представлено формулой [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>]:</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>.</p><p>Квантово-химические расчеты показали, что при значениях степени поликонденсации n=5…7 энергетически выгодным является образование линейных фрагментов, в которых все функциональные группы доступны для взаимодействия с поверхностью цементных частиц. При n ³ 11 возрастает вероятность возникновения изогнутых систем, приводящих к образованию скрученной глобулярной структуры молекул. В результате пластифицирующая способность добавки и прочностные показатели бетона снижаются за счет встраивания и закрепления «больших» молекул пластификатора в «межслое» геля [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>].</p><p>В данной работе изучали влияние ММА воды с органическими добавками на структуру и свойства мелкозернистого бетона. В качестве материалов использовали портландцемент ЦЕМ I 42,5 (ГОСТ 31108-2020), водопроводную воду (ГОСТ Р 51232-98). В качестве заполнителя использовали промытый природный песок и песок из отсевов дробления и их смеси из карьера «Хромцовский» Ивановской области (ГОСТ 8736-2014) с модулем крупности 1,5…2,8 мм. Для модифицирования бетона были выбраны следующие химические добавки: широко применяемый в строительстве суперпластификатор С-3 (ТУ 5870-006-58042865-05), действие которого сводится, в основном, к увеличению и сохранению подвижности бетонной смеси, а также проявляется в повышении прочности бетона и регулировании его структуры.</p><p>Для проведения активации использовали кавитационный аппарат роторного типа, на выходе которого располагался постоянный магнит с коэрцитивной силой 140 кА/м для стабилизации фракционного состава дисперсной фазы в обрабатываемой жидкости. Частота вращения ротора активатора составляла 3600 об/мин. Обрабатывали водный раствор суперпластификатора С-3, концентрацию которого меняли в пределах от 0,005 масс. % (0,178 г/л) до 1 масс. % (35,714 г/л), время активации составляло от 1 до 3 мин. После активации определяли показатели относительной интенсивности светорассеяния (I, %), относительного объема</p><p> </p><p> </p><p>частиц (V, %) и относительного числа частиц (N, %) дисперсной фазы на приборе Zetasizer Nano ZS (Англия). Активированную жидкость использовали для приготовления цементной пасты и бетонной смеси. Общий фазовый анализ проб цементного камня проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 с использованием Сuk-a излучения (длина волны l = 1,5417737 Å). Запись дифракционной картины на диаграммную ленту производилась в диапазоне углов от 0 до 80°.</p><p>В табл. 1 приведены физико-механические свойства цементных композиций.</p><p> </p><p>Таблица 1</p><p> </p><p>Физико-механические характеристики цементных композиций</p><p> </p><p>Сопоставляя данные табл. 1, можно убедиться в значительном повышении функциональности добавок в случае применения механомагнитной активации. Так, повышение прочности бетона при сжатии на 21 % по сравнению с контрольным образцом без добавок было достигнуто при использовании для затворения водопроводной воды с 1 % С-3. Такое же повышение прочности при сжатии наблюдалось при использовании в составе бетона ММА раствора, содержащего С-3 в количестве всего лишь 0,005 % массы цемента.</p><p>Использование активированного раствора полиметилплинафталинсульфоната натрия в качестве пластифицирующей добавки позволило увеличить подвижность бетонной смеси и прочность бетона при значительном снижении количества вещества добавки в жидкости затворения.</p><p>В результате ММА степень дисперсности жидкости затворения претерпела некоторые изменения.</p><p>На рис. 1 представлена графическая интерпретация экспериментальных данных, полученных усреднением результатов пяти параллельных замеров, которая свидетельствует, что в результате активации наблюдается протекание дезинтеграции дисперсной фазы с появлением фракций порядка 100 нм. Возможна деструкция полимера (снижение степени полимеризации).</p><p> </p><p>а)                                                   б)                                                        в)</p><p>Рис. 1. Распределение по размеру частиц показателей относительной интенсивности светорассеяния (а), относительного объема частиц (б) и относительного числа частиц (в) в исходном (1) и подвергнутом механоактивации (2) растворах С-3</p><p> </p><p>Очевидно, что применение механомагнитной активации растворов полиметилплинафталинсульфоната натрия привело к появлению наноразмерных фракций.</p><p>С целью изучения механизма действия ММА жидкости затворения на фазовый состав и структуру композита были применены дифференциальный термогравиметрический анализ (ДТГА) и рентгенофазовый анализ (РФА) проб цементного камня [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>], приготовленного на активированных и не активированных растворах выбранных добавок, взятых в различных количествах. На рис. 2 представлены кривые ДТГ, ДТА и ТГ, полученные при нагревании образцов цементного камня с добавкой С-3 и контрольного образца до температуры 1000 °C со скоростью 10 °C/мин на дериватографе Q-1000 фирмы МОМ (Венгрия).</p><p> </p><p> </p><p>Рис. 2. Сопоставление кривых ДТА, ДТГ и ТГ при нагревании образцов цементного камня: 1 – на ММА водном растворе С-3 (0,005 % массы цемента); 2 – на не активированном водном</p><p>растворе С-3 (1 % массы цемента); 3 – контрольного (на водопроводной воде)</p><p> </p><p>Все кривые ДТА имели по три характерных эндотермических пика, сопровождающихся потерями массы. Максимум первого эндотермического эффекта относительно контрольного образца у всех составов смещен в сторону более высоких температур, что может быть вызвано большей плотностью образцов, со-держащих добавку.</p><p>Форма пика второго эндотермического эффекта на кривой ДТГ всех образцов отличается, определяя различную кинетику дегидратации. Сравнительно небольшая глубина пика на линии ДТА у образца № 1 при неглубоком симметричном пике на кривой ДТГ указывает на небольшое количество хорошо закристаллизованного портландита. На кривой ДТГ образца № 2 (на не активированном растворе С-3) левый склон более пологий, следовательно, в цементном камне данного состава мог образоваться портландит, имеющий большой разброс по размеру кристаллов. Образец № 3 имеет наиболее глубокий и острый пик на кривой ДТА, что позволяет предположить аморфное состояние гидроксида кальция.</p><p>Кривая ДТГ образца № 3 имеет глубокую впадину в области третьего эндотермического эффекта, характеризующую разрушение CaCO3 и C-S-H, однако область эффекта сильно смещена влево – от 620 до 760 °C, что указывает на некоторое изменение соотношения между CaCO3 и C-S-H, либо на изменение состава фазы C-S-H.</p><p>В табл. 2 представлены соотношения потери массы образцами цементного камня в ходе дегидратации при высокотемпературном нагреве. Образец цементного камня №1 отличается наименьшей потерей массы. Несколько замедленная потеря влаги при температуре ниже 300 °C указывает на уменьшение размера пор в цементном камне, а также на перекристаллизацию или стабилизацию алюминатных фаз. Нагревание пробы № 3 свыше 600 ᵒC вызывает менее существенные потери веса. Следовательно, в цементном камне образца № 3 кристаллизуется меньшее количество гидросиликатов кальция.</p><p> </p><p>Таблица 2</p><p>Потеря массы образцами цементного камня при нагревании</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>В цементном камне на растворе С-3, активированном в течение 2 мин, образуется самое большое количество гидросиликатов кальция при наименьшем количестве портландита, что является свидетельством наиболее полной гидратации цемента и хорошего связывания кальция в цементной матрице. Увеличение количества добавки и отсутствие жидкофазной активации способствует замедлению связывания кальция в гидросиликаты, однако не ухудшает структуру порового пространства и не изменяет плотность цементного камня.</p><p>Сопоставление дифракционных отражений образцов № 1 (на активированном в течение 120 сек растворе С-3, 0,005 % массы цемента) и № 2 (на не активированном растворе С-3, 1 % массы цемента), представленных на рис. 3, позволило установить идентичность состава фаз в обоих образцах. Однако интенсивность рефлексов установленных фаз в некоторых случаях значительно различалась.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Рис. 3. Дифрактограммы образцов цементного камня:</p><p> </p><p>Отражения портландита dn = (4,933; 2,63; 1,93; 1,804 Å) в пробе цементного камня на ММА-растворе суперпластификатора представлены в большем наборе, чем в пробе на не активированном растворе С-3 (1 % от массы цемента), в которой можно выделить только три пика dn = (4,91; 2,63; 1,805 Å). При этом на дифрактограмме образца на активированном растворе рефлекс 4.933 Å имеет меньшую интенсивность, а рефлекс 2,63 Å большую, чем на дифрактограмме не активированного образца. Из этого следует, что в цементном камне в результате механомагнитной активации образуется большее количество кристаллов портландита, имеющих меньшие размеры, но общее количество портландита, согласно данным термогравимтрического анализа, оказывается меньше, чем в образце на не активированном растворе. Таким образом, можно утверждать, что механомагнитная активация способствует лучшей кристаллизации и равномерному распределению кристаллов по размерам при одновременном снижении размеров кристаллов.</p><p>Линии кальцита dn = (3,04; 2,283; 1,925 Å) имеют несколько большую интенсивность на дифракто-грамме образца № 1 на ММА-растворе С-3, что также указывает на более высокую степень закристаллизованности данного вещества.</p><p>Поскольку некоторые отражения, приписываемые гидросиликатам кальция, накладываются на линии кварца, кальцита или алита, то данную фазу идентифицировали по рефлексам dn = (3,59; 3,304; 3,248; 3,19; 2,784; 2,756; 2,697; 2,614; 2,37; 2,32; 2,189; 2,067; 1,804; 1,769; 1,45; 1,419; 1,229 Å) в образце на ММА-</p><p> </p><p> </p><p>растворе и по рефлексам dn = (4,21; 3,309; 3,287; 3,236; 3,185; 2,781; 2,748; 2,699; 2,6079; 2,32; 2,185; 2,155;</p><p>2,065; 1,805; 1,765; 1,45; 1,228 Å) в образце на не активированном растворе суперпластификатора. В отношении фазы C-S-H следует отметить, что интенсивность большинства ее линий в образце № 1 выше, чем в образце № 2. Таким образом, учитывая данные ДТГА, можно констатировать, что механомагнитная активация приводит к образованию в цементном камне большего количества как высокоосновных, так и низкоосновных гидросиликатов кальция.</p><p>Линия 1,66 у пробы № 1, относящуюся к моносульфогидроалюминату, имеет несколько большую интенсивность по сравнению с пробой № 2, что может указывать на некоторое повышение скорости гидратации.</p><p>Aft-фаза – эттрингит – идентифицирована по пикам dn=(3,59; 3,193; 2,756; 2,697; 2,61; 2,189; 2,067 Å). На дифрактограмме образца № 2 отсутствует пик 3,60, а интенсивности остальных пиков сопоставимы с интенсивностями соответствующих пиков дифрактограммы пробы № 1. Данный факт свидетельствует о подавлении роста игольчатых кристаллических образований и недостаточном армирующем действии эттрингита в цементном камне образца № 2 за счет блокирующего действия добавки.</p><p>Следовательно, на основании проведенного качественного рентгенофазового анализа можно сделать вывод о повышении однородности структуры цементной матрицы за счет лучшего связывания кальция в гидросиликаты кальция в случае использования активированного раствора суперпластификатора для за-творения цементного теста.</p><p>Таким образом, применение ММА позволяет изменить степень дисперсности твердого компонента добавки, повысить долю нанополимерных волокон, регулируя таким способом межфазное взаимодействие в цементной системе и обеспечивая усиление технологических эффектов добавки.</p><p> </p></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баженов Ю.М. Пути развития строительного материаловедения: новые бетоны // Технологии бетонов. 2012. № 3–4. С. 39–43.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bazhenov Yu.M. Ways of Development of Construction Materials Science: New Concretes // Concrete Technologies. 2012. No. 3–4. Pp. 39–43.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Изотов В.С., Ибрагимов Р.А. Влияние некоторых гиперпластификаторов на основные свойства цементных композиций // Строительные материалы. 2010. № 11. С.14–17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izotov V.S., Ibragimov R.A. Influence of some hyperplasticizers on the basic properties of cement compositions // Construction Materials. 2010. No. 11. Pp. 14–17.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Батраков В.Г. Модификаторы бетона: новые возможности и перспективы // Строительные материалы. 2006. № 10. С. 4–7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Batrakov V.G. Concrete Modifiers: New Opportunities and Prospects // Construction Materials. 2006. No. 10. Pp. 4–7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Китамура М., Камитани М., Сенна М. Быстрое твердение цемента путем добавления механически активированной смеси Al(OH)3–Ca(OH)2 // J. Amer. Ceram. Соч. 2000. Т. 83, № 3. С. 923-927.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кitamura M., Kamitani M., Senna M. Rapid hardening of cement by addition of a mechanically activated Al(OH)3–Ca(OH)2 mixture // J. Amer. Ceram. Soc. 2000. V. 83, N 3. P. 923–927.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бердов, Г.И. Влияние минеральных микронаполнителей на свойства строительных материалов / Г.И. Бердов, Л.В. Ильина, В.Н. Зырянова, Н.И. Никоненко, В.А. Сухаренко // Строительные материалы. 2012. № 9. С. 79–83.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berdov, G.I. Influence of Mineral Micro-Fillers on the Properties of Building Materials / G.I. Berdov, L.V. Ilyina, V.N. Zyryanova, N.I. Nikonenko, and V.A. Sukharenko // Building Materials. 2012. No. 9. Pp. 79–83.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Дондуков В.Г. Цементы и добавки для производства высокопрочных бетонов // Строительные материалы. 2017. № 11. С. 4–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaprielov S.S., Sheinfeld A.V., Dondukov V.G. Cements and Additives for the Production of High-Strength Concretes // Construction Materials. 2017. No. 11. Pp. 4–10.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Далас Ф., Пурше С., Ринальди Д., Нонат А., Сабио С., Моске М. Изменение скорости образования и площади поверхности эттрингита с помощью поликарбоксилатных эфирных суперпластификаторов при ранней гидратации C3A – CaSO4 // Исследования цемента и бетона. 2015. № 69. С. 113-115</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dalas F., Pourchet S., Rinaldi D., Nonat A., Sabio S., Mosquet M. Modification of the rate of formation and surface area of ettringite by polycarboxylate ether superplasticizers during early C3A – CaSO4 hydration // Cement and Concrete Research. 2015. N 69. Р. 113–115</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Траутваин А.И., Ядыкина В.В., Гридчин А.М. Повышение реакционной способности наполнителей в результате помола // Строительные материалы. 2010. № 12. С. 82–85.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Trautvayn A.I., Yadykina V.V., Gridchin A.M. Increase in the reactivity of fillers as a result of grinding // Construction Materials. 2010. No. 12. Pp. 82–85.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Королев Е.В., Иноземцев А.С. Эффективность физических воздействий для диспергирования наноразмерных модификаторов // Строительные материалы. 2012. № 4. C. 76–79.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korolev E.V., Inozemtsev A.S. Effectiveness of Physical Effects for Dispersion of Nanosized Modifiers // Construction Materials. 2012. No. 4. Pp. 76–79.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федосов С.В., Акулова М.В., Слизнева Т.Е Паходин В.А., Касаткина В.И. Определение технологических параметров механомагнитной активации водных систем с пластифицирующей добавкой // Строительные материалы. 2010. № 3. С. 49–51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedosov S.V., Akulova M.V., Slizneva T.E., Pakhodin V.A., Kasatkina V.I. Determination of technological parameters of mechanomagnetic activation of water systems with a plasticizing additive // Construction Materials. 2010. No. 3. Pp. 49–51.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Редуан Мгаюини (Redouane Mghaiouini) Разработка и физико-механические характеристики нового композиционного материала для экологических растворов на основе намагниченной воды и золошлаковой крошки // J. Ecol. Eng. 2020. Т. 21, N 4. С. 245-254.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Redouane Mghaiouini Elaboration and Physico-Mechanical Characterization of an New Eco-Mortar Composite Based on Magnetized Water and Flay Ash // J. Ecol. Eng. 2020. V. 21, N 4. Р. 245–254.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малати Р., Нараянан К., Маякришнан П. Эксплуатационные характеристики предварительно напряженных бетонных балок с использованием магнитной воды для перемешивания бетона // Journal of Adhesion Science and Technology. 2022. Т. 36, N 6. Номер статьи 1936383.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Malathy R., Narayanan K., Mayakrishnan P. Performance of prestressed concrete beams using magnetic water for concrete mixing // Journal of Adhesion Science and Technology. 2022. V. 36, N 6. Номер статьи 1936383.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сонг Х.В., Чжао С.Ю. Влияние добавок, обработанных магнитным полем, на бетон // Advanced Materials Research. 2011. Т. 287-290. С. 934-938.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Song H.W., Zhao S.Y. Effect of Admixtures Treated by Magnetic Field on Concrete // Advanced Materials Research. 2011. V. 287–290. P. 934–938.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дхармарадж Р., Арунвивек Г.К., Картик А., Моханавел В., Перумал Б., Раджкумар С. Исследование механических свойств и долговечности бетона, смешанного с водой, при воздействии магнитного поля // Достижения гражданского строительства. 2021. V. 2021, Артикул 2821419. 14 стр.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dharmaraj R., Arunvivek G.K., Karthick A., Mohanavel V., Perumal B., Rajkumar S. Investigation of Mechanical and Durability Properties of Concrete Mixed with Water Exposed to a Magnetic Field // Advances in Civil Engineering. 2021. V. 2021, Article ID 2821419. 14 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горленко Н.П., Саркисов Ю.С., Субботина Н.В. Активация процессов структурообразования в цементных системах магнитным полем // Инорг. Матер. Приложение 2019. Т. 10, N 1. С. 237-241.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gorlenko N.P., Sarkisov Yu.S., Subbotina N.V. Activation of Structure Formation Processes in Cement Systems by Magnetic Field // Inorg. Mater. Appl. Res. 2019. V. 10, N 1. P. 237–241.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юдаев В.Ф. Гидромеханические процессы в роторных аппаратах с модуляцией проходного сечения потока обрабатываемой среды // Теоретические основы химической технологии. 1994. Т. 28, № 6. С. 581–590.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yudaev V.F. Hydromechanical Processes in Rotary Devices with Modulation of the Flow Cross-Section of the Processed Medium // Theoretical Foundations of Chemical Technology. 1994. Vol. 28, No. 6. Pp. 581–590.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Промтов М.А. Пульсационные аппараты роторного типа: теория и практика. М.: Машиностроение-1, 2001. 260 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Promtov, M.A. Rotary-type pulsation devices: theory and practice. Moscow: Mashinostroenie-1, 2001. 260 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дубровская О.Г., Кулагин В.А., Сапожникова Е.С., Ли Ф.-Ч., Ли К., Чжижен Ю. Математическое моделирование кавитационных процессов при кондиционировании промышленных сточных вод // Вестник Сибирского федерального университета. Техника и технологии. 2015. Т. 3, N 8. С. 369-376.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dubrovskaya O.G., Kulagin V.A., Sapoghnikova E.S., Li F.-Ch., Li Q., Zhi- Zheng Y. Mathematical Modeling of Cavitation Processes in Conditioning Industrial Wastewater // Journal of Siberian Federal University. Engineering &amp; Technologies. 2015. V. 3, N 8. Р. 369–376.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ван З., Аярза Дж., Эссер-Кан А.П. Механически инициируемая объемная свободнорадикальная полимеризация // Angew. Химия. Международное издание на английском языке. 2019. Т. 58, N 35. Р. 12023-12026.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang Z., Ayarza J., Esser-Kahn A.P. Mechanically Initiated, Bulk Free Radical Polymerization // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2019. V. 58, N 35. Р. 12023–12026.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Акулова М.В., Слизнева Т.Е., Разговоров П.Б., Соколова А.Г. Мелкозернистый бетон на воде затворения, активированной в кавитационном устройстве типа постоянных магнитов // Ключевые инженерные материалы. 2019. Т. 816. Р. 279-284.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akulova M.V., Slizneva T.E., Razgovorov P.B., Sokolova A.G. Fine Grain Concrete on Mixing Water Activated in Cavitation Permanent Magnet-Type Apparatus // Key Engineering Materials. 2019.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сафронов В.Н., Соколова С.Н. Исследование влияния магнитной обработки на свойства керамических материалов // Керамический журнал. 2005. Н л. С. 10-13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">V. 816. Р. 279–284.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юхневский, П.И. Влияние химической природы добавок на свойства бетонов. Минск: БНТУ, 2013. 310 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Safronov V.N., Sokolova S.N. Undersuchung des Einflusses einer magnetischen Behandlung auf die Eigen-schaften keramischer Materialien // Keramishe zeitschrift. 2005. N l. Р. 10–13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рамачандран В.С., Пароли Р.М., Бодуэн Дж.Дж., Дельгадо А.Х. Руководство по термическому анализу строительных материалов. Нью-Йорк: Издательство Noyes Publications, издательство Уильяма Эндрю. 2002. 692 стр.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yukhnevsky, P.I. Influence of the chemical nature of additives on the properties of concretes. Minsk: BNTU, 2013. 310 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ramachandran V.S., Paroli R.M., Beaudoin J.J., Delgado A.H. Handbook of Thermal Analysis of Construction Materials. New York: Noyes Publications William Andrew Publishing. 2002. 692 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ramachandran V.S., Paroli R.M., Beaudoin J.J., Delgado A.H. Handbook of Thermal Analysis of Construction Materials. New York: Noyes Publications William Andrew Publishing. 2002. 692 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
