<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.37119</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-37119</article-id>
      <title-group>
        <article-title>НАНОКРЕМНЕЗЕМ НА ОСНОВЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Горев</surname>
              <given-names>Д.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Gorev</surname>
              <given-names>D.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>denis.goreff2015@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Потапов</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Potapov</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vadim_p@inbox.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Горева</surname>
              <given-names>Т.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Goreva</surname>
              <given-names>T.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>tatyana-goreva@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБУН Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук</institution>
        <institution xml:lang="en">Research Geotechnological Center</institution>
      </aff>
      <aff id="aff2">
        <institution xml:lang="ru">Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова</institution>
        <institution xml:lang="en">Lomonosov Moscow State University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-08-12">
        <day>12</day>
        <month>08</month>
        <year>2018</year>
      </pub-date>
      <issue>8</issue>
      <fpage>54</fpage>
      <lpage>58</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=37119</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В качестве добавок в бетоны в экспериментах использованы золи наночастиц SiO2 на основе гидротермальных растворов, полученные по разработанной технологии. Обоснована возможность применения полученного нанокремнезема как модифицирующей добавки для повышения прочности бетона. Изучены зависимости плотности и прочности образцов мелкозернистого бетона при сжатии и растяжении от расхода нанокремнезема и от расхода микрокремнезема. Прочность образцов мелкозернистого бетона при изгибе увеличивалась до расхода золя 0,25%, затем уменьшалась в области расхода 0,5%, далее росла при расходе 1,0%. Прочность образцов мелкозернистого бетона при сжатии зависит от расхода добавки золя нанокремнезема. При расходе золя 0,25% наблюдается рост прочности на сжатие образцов бетона с добавкой золя ГВ – на 24,8%. Такой расход золей ГВ является оптимальным для прочности на сжатие, так как дальнейшее увеличение расхода золя ГВ приводит к снижению прочно­сти на сжатие. Прочность образцов при сжатии также зависит от расхода микрокремнезема. Наибольшую прочность показывают образцы мелкозернистого бетона при расходе микрокремнезема SiO2 15 мас.% относительно расхода цемента. При­рост прочности при сжатии по сравнению с контрольными образцами составляет 26%.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Sols of SiO2 nanoparticles on the basis of hydrothermal solutions obtained by the developed technology were used as additives to concrete in the experiments. The possibility of using the obtained nanosilicon as a modifying additive to increase the strength of concrete is substantiated. We have investigated the dependence of the density and strength of samples of fine-grained concrete under compression and tension from the consumption of nanogrammes and consumption of silica fume. The strength of fine-grained concrete samples during bending increased to an ash consumption of 0.25%, then decreased in the area of consumption of 0.5%, then grew at a rate of 1.0%. The strength of fine-grained concrete samples in compression depends on the consumption of the additive Sol of nanosilicon. At a rate of 0.25% Sol observed increase in compressive strength of concrete samples with the addition of Sol GV-24.8%. This consumption of HB sols is optimal for compressive strength, as further increase in the consumption of HB sols leads to a decrease in compressive strength. The compressive strength of the samples also depends on the consumption of microsilica. The greatest strength is shown by the samples of fine concrete at the flow rate of microsilica SiO2 15 wt.% relative to cement consumption. The increase in compressive strength compared to the control samples is 26%.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>гидротермальный раствор</kwd>
        <kwd>ортокремниевая кислота</kwd>
        <kwd>золи и порошки нанокремнезема</kwd>
        <kwd>порошок микрокремнезема</kwd>
        <kwd>предел прочности бетона при сжатии</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>hydrothermal solution</kwd>
        <kwd>orthosilicic acid</kwd>
        <kwd>sols and powders nanosilica</kwd>
        <kwd>microsilica powder</kwd>
        <kwd>concrete compressive strenght</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Kim L.V., Potapov V.V., Kashutin A.N., Gorbach V.A., Shalaev K.S., Gorev D.S. Increasing of concrete strength ising nanosilica extracted from the hydrothermal solutions // Proceedings of the Twenty-third (2013) International Offshore and Polar Engineering Conference, Anchorage, Alaska, USA, June 30-July 5, 2013, ISOPE, P. 148-152.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Суздалев И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов: изд. 2, испр. / И.П. Суздалев. – М.: Техносфера, 2009. – 592 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев. – Изд. 4-е, испр. – М.: Физматлит, 2009. - 416 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Сергеев Г.Б. Нанохимия: учеб. пособие. 3-е изд. / Г.Б. Сергеев. – М.: Книжный дом Университет (КДУ), 2009. – 336 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Потапов В.В., Сердан А.А., Кашпура В.Н., Горев Д.С. Получение и свойства нанокремнезема на основе гидротермального раствора // Химическая технология. – 2017. – № 2. – С. 65–73.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	ГОСТ 310.4 – 81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. Госстрой СССР. – М.: ЦИТПГС СССР, 1981. – 11 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
