<?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.37176</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-37167</article-id>
      <title-group>
        <article-title>СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ВВОДОМ НАНОКРЕМНЕЗЕМА И МИКРОКРЕМНЕЗЕМА</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <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>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>goreff.denis2015@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН</institution>
        <institution xml:lang="en">Research Geotechnological Center</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-09-27">
        <day>27</day>
        <month>09</month>
        <year>2018</year>
      </pub-date>
      <issue>9</issue>
      <fpage>98</fpage>
      <lpage>102</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=37167</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В статье приведены результаты испытаний различных видов добавок для бетонов: нанокремнезёма (нанопорошок и золь), полученного на основе гидротермального раствора, и микрокремнезёма. Изучены характеристики добавок: размеры частиц, аморфная структура, концентрация примесей. Выполнены эксперименты по определению прочности бетона (цемент – песок – вода) с добавками нано- и микрокремнезема при сжатии и изгибе. Показана более высокая активность нанокремнезема в форме золя по сравнению с микрокремнеземом. При расходе SiO2 0,01–0,1 мас.% относительно расхода цемента добавка в виде золя нанокремнезема давала сходный эффект влияния на прочность бетона, как при расходе SiO2 5,0–10,0 мас.% в виде порошка микрокремнезема. Таким образом, применение золя нанокремнезема имеет более высокую эффективность по сравнению с микрокремнеземом, что обеспечивает снижение оптимальной дозировки нанокремнезема до 50 раз, по сравнению с дозировкой микрокремнезема при сопоставимых значениях роста прочности при сжатии и изгибе. Применение золя нанокремнезема предпочтительнее, так как позволит при производстве бетона и сборного железобетона использовать технологический регламент применения модифицирующих добавок в жидком виде. При применении золя нанокремнезема возможны дополнительные эффекты действия: повышение сульфатостойкости, морозостойкости, стойкости к миграции хлоридов и др.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>Results of trials of different concrete’s additios are presented in paper: nanosilica (nanopowder and sol), obtaining from hydrothermal solutions, and microsilica. Charaterestics of additions were investigated: particles sizes, amorphous structure, impurities concentrations. Experiments on rising concrete’s (cement-send-water) compressive and bending strength by additions of nanosilica and microsilica were carried out. More high activity of nanosilica in form of sol comparatibly with microsilica was revealed. At the dose SiO2 0,01-0,1 mas.% relative cement addition in form of sol gave equal effect on concrete compressive strength rising as microsilica powder at the dose SiO2 5,0-10,0 mas.%. Thus, application of nanosilica sol is more effective than microsilica and optimal dose of nanosilica in 50 time less than microsilica under the same values of concrete compressive and bending strength rising. Application of nanosilica sol let used technological regulations of modified additions to concrete and building reinforced concrete in liquid form. In case of nanosilica sol application additional effects of risinf sulfate, freeze resistance and resistance to chlorides migration are possible.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>нанокремнезем</kwd>
        <kwd>микрокремнезем</kwd>
        <kwd>золь</kwd>
        <kwd>нанопорошок</kwd>
        <kwd>прочность бетона</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>nanosilica</kwd>
        <kwd>microsilica</kwd>
        <kwd>sol</kwd>
        <kwd>powder</kwd>
        <kwd>concrete compressive strenght</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Лесовик В.С., Потапов В.В., Алфимова Н.И. Повышение эффективности вяжущих за счет использования наномодификаторов // Строительные материалы. 2011. № 6. С. 12–18.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Потапов В.В., Туманов А.В., Закуражнов М.С. и др. Повышение прочности бетона за счет ввода наночастиц SiO2 // Физика и химия стекла. 2013. Т. 39. № 4. С. 611–617.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Sobolev K., Ferrada Gutierrez M. How Nanotechnology Can Change the Concrete World. American Ceramic Society Bulletin. 2005. № 10. Р. 14–19.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Рыжонков Д.И. Наноматериалы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 365 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Минько Н.И., Строкова В.В., Жерновский И.В., Нарцев В.М. Методы получения и свойства нанообъектов. Белгород: Изд-во Флинта, 2009. 168 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Сергеев Г.Б. Нанохимия: учеб. пособие. 3-е изд. М.: Книжный дом Университет (КДУ), 2009. 336 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
