<?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="publisher-id">ART-37230</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧАЕМОГО ИЗ СТЕКОЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Виткалова</surname>
              <given-names>И.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Vitkalova</surname>
              <given-names>I.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>evgeniy-pikalov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Торлова</surname>
              <given-names>А.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Torlova</surname>
              <given-names>A.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>evgeniy-pikalov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Пикалов</surname>
              <given-names>Е.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Pikalov</surname>
              <given-names>E.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>evgeniy-pikalov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Селиванов</surname>
              <given-names>О.Г.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Selivanov</surname>
              <given-names>O.G.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>selivanov6003@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»</institution>
        <institution xml:lang="en">Alexander Grigorievych and Nikolay Grigorievich Stoletov Vladimir State University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-11-26">
        <day>26</day>
        <month>11</month>
        <year>2018</year>
      </pub-date>
      <issue>11</issue>
      <fpage>17</fpage>
      <lpage>21</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=37230</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В данной статье представлены результаты исследования влияния количества наполнителя на основные физико-механические и эксплуатационные свойства полимерного композиционного материала для наружной и внутренней облицовки стен зданий и сооружений. В качестве наполнителя сырьевая смесь содержит бой листового оконного стекла, а в качестве связующего – отходы непластифицированного поливинилхлорида, растворенные в метиленхлориде. Изделия на основе данной смеси могут быть получены холодным прессованием с последующей термообработкой при температуре кипения метиленхлорида. По итогам проведения исследований установлено, что повышение содержания наполнителя приводит к повышению плотности, теплопроводности, водопоглощения, общей и открытой пористостей при одновременном снижении морозостойкости. Значения прочностей на сжатие и изгиб повышаются при увеличении содержания наполнителя до 40 мас.?%, а с дальнейшим увеличением количества стеклобоя начинают снижаться из-за недостатка связующего. На основании полученных зависимостей содержание наполнителя было выбрано равным 40 мас.?%, что обеспечивает не только максимальную для данного состава прочность, но и позволяет получить энергоэффективный по теплотехническим характеристикам материал. Водопоглощение и морозостойкость при указанном содержании наполнителя находятся на уровне, позволяющем использовать получаемый композиционный материал как для внутренней, так и для наружной облицовки стен зданий и сооружений.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>This article presents the results of the influence of the amount of filler on the basic physicomechanical and operational properties of the polymer composite material for external and internal lining walls of buildings and construction. As a filler, the raw material mix contains a broken of sheet window glass, and as a binder – unplasticized polyvinyl chloride waste, dissolved in methylene chloride. Products based on this mixture can be obtained by cold pressing, followed by heat treatment at the boiling point of methylene chloride. Based on the results of the research it was established that an increase in the filler content leads to an increase in density, thermal conductivity, water absorption, total and open porosity, while reducing frost resistance. The strength of compression and bending increase with the filler content up to 40 wt.?%, and with a further increase in the amount of cullet begin to decline due to the shortage of a binder. On the basis of the dependences obtained, the filler content was chosen to be 40 wt.?%, which provides not only the maximum strength for a given composition, but also allows obtaining an energy-efficient material with respect to heat engineering characteristics. Water absorption and frost resistance at the specified filler content are at a level that allows using the resulting composite material for both internal and external wall cladding of buildings and structures.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>полимерный композиционный материал</kwd>
        <kwd>облицовочный материал</kwd>
        <kwd>полимерные отходы</kwd>
        <kwd>стеклобой</kwd>
        <kwd>наполнитель</kwd>
        <kwd>поливинилхлорид</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>polymer composite material</kwd>
        <kwd>cladding material</kwd>
        <kwd>polymer waste</kwd>
        <kwd>glass waste</kwd>
        <kwd>filler</kwd>
        <kwd>polyvinyl chloride</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Белов В.В., Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. Строительные материалы: учебник для бакалавров; под общ. ред. В.В. Белова. Тверь: ТвГТУ, 2014. 236 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Данильян Е.А., Овчинникова С.В. Новые строительные материалы и изделия: учебное пособие. Ставрополь: Сервисшкола, 2013. 184 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Перфилов В.А. Строительное материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебное пособие. Волгоград: ВолгГАСУ, 2014. 104 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. В 2 т. Т. 1 / Под ред. X. Нестле; перевод с нем. А.К. Соловьева. М.: Техносфера, 2007. 520 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Власенко Ф.С., Раскутин А.Е. Применение полимерных композиционных материалов в строительных конструкциях // Труды ВИАМ. 2013. № 8. С. 3.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Колосова А.С., Сокольская М.К., Виткалова И.А., Торлова А.С., Пикалов Е.С. Наполнители для модификации современных полимерных композиционных материалов // Фундаментальные исследования. 2017. № 10–3. С. 459–465.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Панова Л.Г. Наполнители для полимерных композиционных материалов: учебное пособие. Саратов: СГТУ, 2010. 68 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Шахова В.Н., Воробьева А.А., Виткалова И.А., Торлова А.С., Пикалов Е.С. Современные технологии переработки полимерных отходов и проблемы их использования // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 11–2. С. 320–325.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Ершова О.В., Чупрова Л.В. Получение композиционного материала на основе вторичного поливинилхлорида и техногенных минеральных отходов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 5–1. С. 9–12.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Виткалова И.А., Торлова А.С., Пикалов Е.С., Селиванов О.Г. Способ переработки полимерных отходов и стекольного боя с получением облицовочных и отделочных материалов // Заявка на изобретение № 2017140373 от 20.11.2017.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Виткалова И.А., Торлова А.С., Пикалов Е.С., Селиванов О.Г. Разработка способа получения облицовочного композиционного материала на основе полимерных и стекольных отходов // Экология промышленного производства. 2018. № 3. С. 2–6.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Бондалетова Л.И., Бондалетов В.Г. Полимерные композиционные материалы (часть 1): учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 118 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Галимов Э.Р., Мухин А.М., Галимов Н.Я., Шибаков В.Г. Композиционные материалы на основе поливинилхлорида, дисперсных наполнителей и полимерных модификаторов: монография. Набережные Челны: Изд-во Кам. гос. инж.-экон. академии, 2012. 170 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Чупрова Л.В., Мишурина О.А. Экологические и экономические аспекты утилизации отходов стекла // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 11–2. С. 222–225.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15. Вайсман Я.И., Кетов А.А. Воздействие на окружающую среду и перспективы переработки стеклобоя // Вестник ПНИПУ. Урбанистика. 2011. № 4. С. 78–95.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
