ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Скачать
Представлен обзор зарубежных и отечественных исследований по утилизации различных промышленных отходов в производстве керамических строительных изделий – кирпича, камня, плитки. Рассмотрены основные технические требования, предъявляемые к стеновым керамическим материалам российскими и европейскими стандартами. Проанализированы классификации используемых в производстве керамических строительных материалов отходов. Показано, что в ряде случаев использование отходов приводит к улучшению свойств материалов. Утилизация крупнотоннажных промышленных отходов, прежде всего, горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов в керамические строительные материалы экономически эффективна и направлена на решение экологических и социальных проблем.

Ключевые слова

Керамические строительные материалы, глина, спекание, промышленные отходы, отходы горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов.

Номер: 5
Год: 2016
ISBN:
UDK: 666.3
DOI:
Авторы: Макаров Д. В., Мелконян Р. Г., Суворова О. В., Кумарова В. А.

Информация об авторах: Макаров Д.В. – доктор технических наук, зав. лабораторией, Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, e-mail: makarov@inep.ksc.ru, Мелконян Р.Г. – доктор технических наук, профессор, МГИ НИТУ «МИСиС», e-mail: mrg-kanazit@mail.ru, Суворова О.В. – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, e-mail: suvorova@chemy.kolasc.net.ru, Кумарова В.А. – аспирант, e-mail: pob-eda@mail.ru, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН.

Библиографический список: 1. Чантурия В. А., Чаплыгин Н. Н., Вигдергауз В. Е. Ресурсосберегающие технологии переработки минерального сырья и охрана окружающей среды // Горный журнал. – 2007. – № 2. – С. 91–96.
2. Столбоушкин А. Ю. Стеновые керамические материалы матричной структуры на основе неспекающегося малопластичного техногенного и природного сырья. Дисс. докт. техн. наук. Новосибирск. – 2014. – 365 с.
3. Павлов В. Ф. Способ вовлечения в производство строительных материалов промышленных отходов // Строительные материалы. – 2003. – № 8. – С. 28–30.
4. Семенов А. А. Рынок керамических стеновых материалов: итоги 2014 и прогноз на 2015 год // Строительные материалы. – 2015. – № 4. – С. 3–5.
5. Семенов В. С., Розовская Т. А. Оценка качества стеновых керамических материалов по российским и европейским стандартам // Строи-
тельные материалы. – 2013. – № 4. – С. 6–9.
6. Raut S. P., Ralegaonkar R. V., Mandavgane S. A. Development of sustainable construction material using industrial and agricultural solid waste: A review of waste-create bricks // Construction and Building Materials. – 2011. – V. 25. – P. 4037–4042.
7. Zhang L. Production of bricks from waste materials – A review // Construction and Building Materials. – 2013. – V. 47. – P. 643–655.
8. Muñoz Velasco P., Morales Ortíz M. P., Mendívil Girу M. A., MuñozVelasco L. Fired clay bricks manufactured by adding wastes as sustainable construction material – A review // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 63. – P. 97–107.
9. Monteiro S. N., Fontes Vieira C. M. On the production of fired claybricks from waste materials: A critical update // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 68. – P. 599–610.
10. Kizinievič O., Žurauskiene R., Kizinievič V., Žurauskas R. Utilisation ofsludge waste from water treatment for ceramic products // Construction and Building Materials. – 2013. – V. 41. – P. 464–473.
11. Benlalla A., Elmoussaouiti M., Dahhou M., Assafi M. Utilization ofwater treatment plant sludge in structural ceramics bricks // Applied Clay Science. – 2015. – V. 118. – P. 171–177.
12. Ukwatta A., Mohajerani A., Setunge S., Eshtiaghi N. Possible use ofbiosolids in fired-clay bricks // Construction and Building Materials. – 2015. – V. 91. – P. 86–93.
13. Mymrine V., Ponte M. J.J.S., Ponte H. A., Kaminari N. M.S., Pawlowsky U.,Solyon G. J.P. Oily diatomite and galvanic wastes as raw materials for red ceramics fabrication // Construction and Building Materials. – 2013. – V. 41. – P. 360–364.
14. Mymrin V. A., Alekseev K. P., Zelinskaya E. V., Tolmacheva N. A., Catai R. E. Industrial sewage slurry utilization for red ceramics production // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 66. – P. 368–374.
15. Pérez-Villarejo L., Martínez-Martínez S., Carrasco-Hurtado B., Eliche-Quesada D., Ureña-Nieto C., Sánchez-Soto P. J. Valorization and inertization of galvanic sludge waste in clay bricks // Applied Clay Science. – 2015. – V. 105–106. – P. 89–99.
16. El Fgaier F., Lafhaj Z., Chapiseau C. Use of clay bricks incorporatingtreated river sediments in a demonstrative building: Case study // Construction and Building Materials. – 2013. – V. 48. – P. 160–165.
17. Cultrone G., Sebastián E. Fly ash addition in clayey materials to improve the quality of solid bricks // Construction and Building Materials. – 2009. – V. 23. – P. 1178–1184.
18. Naganathan S., Mohamed A. Y.O., Mustapha K. N. Performance ofbricks made using fly ash and bottom ash // Construction and Building Materials. – 2015. – V. 96. – P. 576–580.
19. Sena da Fonseca B., Galhano C., Seixas D. Technical feasibility of reusing coal combustion by-products from a thermoelectric power plant in the manufacture of fired clay bricks // Applied Clay Science. – 2015. – V. 104. – P. 189–195.
20. Roy S., Adhikari G. R., Gupta R. N. Use of gold mill tailings in making bricks: a feasibility study // Waste Management and Research. – 2007. – V. 25. – P. 475–482.
21. Chen Y., Zhang Y., Chen T., Zhao Y., Bao S. Preparation of eco-friendly construction bricks from hematite tailings // Construction and Building Materials. – 2011. – V. 25. – P. 2107–2111.
22. Yang C., Cui C., Qin J., Cui X. Characteristics of the fired bricks withlow-silicon iron tailings // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 70. – P. 36–42.
23. Kavas T. Use of boron waste as a fluxing agent in production of red mudbrick // Building and Environment. – 2006. – V. 41. N12. – P. 1779–1783.
24. Liu W., Wu T., Li Z., Hao X., Lu A. Preparation and characterizationof ceramic substrate from tungsten mine tailings // Construction and Building Materials. – 2015. – V. 77. – P. 139–144.
25. Menezes R. R., Ferreira H. S., Neves G. A., Lira H. L., Ferreira H. C. Useof granite sawing wastes in the production of ceramic bricks and tiles // Journal of the European Ceramic Society. – 2005. – V. 25. N7. – P. 1149–1158.
26. Bilgin N., Yeprem H. A., Arslan S., Bilgin A., Gunay E., Marşoglu M. Use of waste marble powder in brick // Construction and Building Materials. – 2012. – V. 29. – P. 449–457.
27. Sutcu M., Alptekin H., Erdogmus E., Er Y., Gencel O. Characteristics offired clay bricks with waste marble powder addition as building materials // Construction and Building Materials. – 2015. – V. 82. – P. 1–8.
28. Alonso-Santurde R., Coz A., Viguri J. R., Andrés A. Recycling of foundry by-products in the ceramic industry: green and core sand in clay bricks // Construction and Building Materials. – 2012. – V. 27. – P. 97–106.
29. Shih P. H., Wu Z. Z., Chiang H. L. Characteristics of bricks made fromwaste steel slag // Waste Management. – 2004. – V. 24. N10. – P. 1043–1047.
30. Perez-Villarejo L., Corpas-Iglesias F. A., Martinez-Martinez S., Artiaga R., Pascual-Cosp J. Manufacturing new ceramic materials from clay and red mud derived from the aluminium industry // Construction and Building Materials. – 2012. – V. 35. – P. 656–665.
31. Santos P., Martins C., Júlio E. Enhancement of the thermal performance of perforated clay brick walls through the addition of industrial nano-crystalline aluminium sludge // Construction and Building Materials. – 2015. – V. 101. – P. 227–238.
32. Emrullahoglu Abi C. B. Effect of borogypsum on brick properties //Construction and Building Materials. – 2014. – V. 59. – P. 195–203.
33. Contreras M., Martín M. I., Gázquez M. J., Romero M., Bolívar J. P. Valorisation of ilmenite mud waste in the manufacture of commercial ceramic // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 72. – P. 31–40.
34. Kusiorowski R., Zaremba T., Piotrowski J. Influence of the type of precalcined asbestos containing wastes on the properties of sintered ceramics // Construction and Building Materials. – 2016. – V. 106. – P. 422–429.
35. Malaiskiene J., Skripkiunas G., Vaiciene M., Kizinievic O. The influence of mullite wool waste on the properties of concrete and ceramics // Construction and Building Materials. – 2016. – V. 110. – P. 8–16.
36. Halil M. A., Turgut P. Cotton and limestone powder waste as brickmaterial // Construction and Building Materials. – 2008. – V. 22. – P. 1074–1080.
37. Demir I. An investigation on the production of construction brickwith processed waste tea // Building and Environment. – 2006. – V. 41. – P. 1274–1278.
38. Rahman M. A. Properties of clay-sand-rice husk ash mixed bricks //International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete. 1987. – V. 9. – N2. – P. 105–108.
39. Živcová Z., Gregorová E., Pabst W. Alumina ceramics prepared withnew pore-forming agents // Processing and Application of Ceramics. – 2008. – V. 2. – N1. – P. 1–8.
40. Dolores La Rubia-Garcнa M., Yebra-Rodríguez Á., Eliche-Quesada D.,Corpas-Iglesias F. A., López-Galindo A. Assessment of olive mill solid residue (pomace) as an additive in lightweight brick production // Construction and Building Materials. – 2012. – V. 36. – P. 395–500.
41. de la Casa J. A., Castro E. Recycling of washed olive pomace ash forfired clay brick manufacturing // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 61. – P. 320–326.
42. Eliche-Quesada D., Iglesias-Godino F. J., Pérez-Villarejo L., Corpas-Iglesias F. A. Replacement of the mixing fresh water by wastewater olive oil extraction in the extrusion of ceramic bricks // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 68. – P. 659–666.
43. Eliche-Quesada D. Azevedo-Da Cunha R., Corpas-Iglesias F. A. Effectof sludge from oil refining industry or sludge from pomace oil extraction industry addition to clay ceramics // Applied Clay Science. – 2015. – V. 114. – P. 202–211.
44. Aouba L., Bories C., Coutand M., Perrin B., Lemercier H. Propertiesof fired clay bricks with incorporated biomasses: cases of olive stone flour and wheat straw residues // Construction and Building Materials. – 2016. – V. 102. – P. 7–13.
45. Muñoz P., Morales M. P., Mendívil M. A., Juárez M. C., Muñoz L. Using of waste pomace from winery industry to improve thermal insulation of fired clay bricks. Eco-friendly way of building construction // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 71. – P. 181–187.
46. Cusidó J. A., Cremades L. V., Soriano C., Devant M. Incorporation ofpaper sludge in clay brick formulation: Ten years of industrial experience // Applied Clay Science. – 2015. – V. 108. – P. 191–198.
47. Mymrin V., Klitzke W., Alekseev K., Catai R. E., Nagalli A., dos SantosIzzo R. L., Romano C. A. Red clay application in the utilization of paper production sludge and scrap glass to fabricate ceramic materials // Applied Clay Science. – 2015. – V. 107. – P. 28–35.
48. Пищ И. В., Бирюк В. А., Климош Ю. А., Попов Р. Ю., Шидловский А. В. Свойства керамических стеновых материалов при введении различных выгорающих компонентов // Стекло и керамика. – 2015. – № 2. – С. 19–23.
49. Котляр В. Д., Устинов А. В., Ковалев В. Ю., Терехина Ю. В., Котляр А. В. Керамические камни компрессионного формования на основе опок и отходов обогащения // Строительные материалы. – 2013. – № 4. – С. 44–46.
50. Котляр В. Д., Землянская А. Г., Котляр А. В., Терехина Ю. В., Мирина В. А., Черенкова И. А. Патент РФ № 2560014. Керамическая масса. – 2015. Бюл. № 23.
51. Котляр В. Д., Землянская А. Г., Котляр А. В., Терехина Ю. В., Козлов А. В., Устинов А. В. Патент РФ № 2566156. Керамическая масса. – 2015. Бюл. № 29.
52. Малиновский Г. Н., Мелешко В. Ю., Сергиевич О. А. Стеновые блоки на основе карбонатсодержащего трепела месторождения Стальное Республики Беларусь // Строительные материалы. – 2012. – № 12. – С. 12–16.
53. Абдрахимов В. З., Хасаев Г. Р., Абдрахимова Е. С. Колпаков А. В. Использование углеродсодержащих отходов топливно-энергетического комплекса в производстве керамических материалов различного назначения // Экология и промышленность России. – 2013. – № 9. – С. 30–33.
54. Абдрахимов В. З., Абдрахимова Е. С. Использование шлака отсжигания угля Канско-Ачинского бассейна в производстве керамических материалов на основе межсланцевой глины // Экология и промышленность России. – 2014. – № 3. – С. 36–39.
55. Корнилов А. В., Пермяков Е. Н., Лыгина Т. З., Морозова С. В. Патент РФ № 2496742. Керамическая масса. – 2013. Бюл. № 30.
56. Никифорова Э. М., Еромасов Р. Г., Власов О. А., Васильева М. Н., Симонова Н. С. Использование отходов обогащения флюоритовых руд в керамическом производстве // Обогащение руд. – 2014. – № 4. – С. 45–47.
57. Еромасов Р. Г., Никифорова Э. М. Патент РФ № 2431625. Способизготовления облицовочной плитки. – 2011. Бюл. № 29.
58. Кара-сал Б. К., Долотова Р. Г., Ондар Э. Э., Биче-оол Н. М. ПатентРФ № 2250205. Керамическая масса для изготовления стеновых материалов. – 2005. Бюл. № 11.
59. Сватовская Л. Б., Масленникова Л. Л., Бабак Н. А., Бойкова Т. И. Патент РФ № 2433980. Керамическая масса светлого тона для лицевого кирпича. – 2011. Бюл. № 32.
60. Сватовская Л. Б., Масленникова Л. Л., Славина А. М., Бабак Н. А.,Капустина О. А. Патент РФ № 2412131. Шихта для изготовления керамического кирпича. – 2011. Бюл. № 5.
61. Сватовская Л. Б., Масленникова Л. Л., Васильева И. В., Мякин С. В., Абу Хасан М., Кривокульская М. А. Патент РФ № 2281925. Керамическая масса. – 2006. Бюл. № 23.
62. Гурьева В. А., Прокофьева В. В. Структурно-фазовые особенности строительной керамики на основе техногенного магнезиального сырья и низкосортных глин // Строительные материалы. – 2014. – № 4. – С. 55–57.
63. Худяков Л. И., Войлошников О. В., Котова И. Ю. Керамическиематериалы на основе отходов горнодобывающей промышленности // Экология и промышленность России. – 2014. – № 2. – С. 27–29.
64. Кара-сал Б. К., Седип С. С., Сат Д. Х., Чульдум У. Д. Патент РФ№ 2566156. Керамическая масса для изготовления стеновых материалов. – 2010. Бюл. № 14.
65. Ильина В. П., Лебедева Г. А., Щипцов В. В. Патент РФ № 2446130.Керамическая масса для изготовления облицовочной плитки. – 2012. Бюл. № 9.
66. Корнилов А. В., Лыгина Т. З., Лузин В. П., Пермяков Е. Н. ПатентРФ № 2540705. Керамическая масса для получения стеновых изделий, преимущественно кирпича керамического. – 2015. Бюл. № 4.
67. Фоменко А. И., Каптюшина А. Г., Грызлов В. С. Расширение сырьевой базы для строительной керамики // Строительные материалы. – 2015. – № 12. – С. 25–27.
68. Сватовская Л. Б., Масленникова Л. Л., Бабак Н. А., Мархель Н. В. Патент РФ № 2470895. Керамическая масса светлого тона для лицевого кирпича. – 2012. Бюл. № 36.
69. Наумов А. А., Трищенко Н. В., Гуров Н. Г. К вопросу улучшениякачества и расширения ассортимента керамического кирпича для действующих заводов полусухого прессования // Строительные материалы. – 2014. – № 4. – С. 17–19.
70. Абдрахимов В. З., Хасаев Г. Р., Абдрахимова Е. С. Колпаков А. В.,Рощупкина И. Ю. Экологические, теоретические и практические аспекты использования алюмосодержащих отходов в производстве керамических материалов различного назначения без применения природного традиционного сырья // Экология и промышленность России. – 2013. – № 5. – С. 28–32.
71. Абдрахимов В. З., Абдрахимова Е. С., Кайракбаев А. К. Использование отходов золоторудного месторождения, нефтехимии и энергетики в производстве керамических материалов – перспективное направление для «зеленой» экономики // Экология и промышленность России. – 2015. – № 5. – С. 37–41.
72. Гурьева В. А., Дубинецкий В. В., Вдовин К. М. Буровой шлам в производстве изделий строительной керамики // Строительные материалы. – 2015. – № 4. – С. 75–77.
73. Галенко А. А., Плешко М. В. Керамическая плитка для внутреннейоблицовки стен с использованием техногенного сырья // Строительные материалы. – 2014. – № 4. – С. 60–65.
74. Сватовская Л. Б., Масленникова Л. Л., Бабак Н. А., Капустина О. А. Патент РФ № 2416585. Керамическая масса. – 2011. Бюл. № 11.
75. Столбоушкин А. Ю. Теоретические основы формирования керамических матричных композитов на основе техногенного и природного сырья // Строительные материалы. – 2011. – № 2. – С. 10–13.
76. Столбоушкин А. Ю. Улучшение декоративных свойств стеновыхкерамических материалов на основе техногенного и природного сырья //
Строительные материалы. – 2013. – № 8. – С. 24–29.
77. Столбоушкин А. Ю. Влияние добавки волластонита на формирование структуры стеновых керамических материалов из техногенного и природного сырья // Строительные материалы. – 2014. – № 8. – С. 13–17.
78. Столбоушкин А. Ю., Бердов Г. И. Особенности тепло- и массообменных процессов при обжиге керамического кирпича из опудренных гранул // Известия вузов. Строительство. – 2010. – № 1. – С. 37–46.
79. Столбоушкин А. Ю., Бердов Г. И., Столбоушкина О. А., Злобин В. И. Влияние температуры обжига на формирование структуры керамических стеновых материалов из тонкодисперсных отходов обогащения железных руд // Известия вузов. Строительство. – 2014. – № 1. – С. 33–41.
80. Столбоушкин А. Ю., Иванов А. А., Дружинин С. В., Зоря В. Н., Злобин В. И. Особенности поровой структуры стеновых керамических материалов на основе углеотходов // Строительные материалы. – 2014. – № 4. – С. 46–51.
81. Столбоушкин А. Ю., Иванов А. И., Зоря В. Н. и др. Особенностигрануляции техногенного и природного сырья для получения стеновой керамики // Строительные материалы. – 2012. – № 5. – С. 85–89.
82. Столбоушкин А. Ю., Иванов А. И., Пермяков А. А., Дружинин С. В. Петрографические исследования структуры керамического кирпича из отходов Коркинского угольного разреза // Строительные материалы. – 2013. – № 4. – С. 49–53.
83. Столбоушкин А. Ю., Иванов А. И., Стороженко Г. И., Уразов С. Й. Получение морозостойкого керамического кирпича полусухого прессования из промышленных отходов // Строительные материалы. – 2011. – № 12. – С. 4–7.
84. Столбоушкин А. Ю., Столбоушкина О. А., Бердов Г. И. Оптимизация параметров прессования гранулированного техногенного и природного сырья для производства керамического кирпича // Строительные материалы. – 2013. – № 3. – С. 76–78.
85. Столбоушкин А. Ю., Столбоушкина О. А., Иванов А. И. и др. Стеновые керамические материалы матричной структуры на основе отходов обогащения углистых аргиллитов // Известия вузов. Строительство. – 2013. – № 2–3. – С. 28–36.
86. Столбоушкин А. Ю., Иванов А. А., Дружинин С. В., Зоря В. Н., Злобин В. И. Особенности поровой структуры стеновых керамических материалов на основе углеотходов // Строительные материалы. – 2014. – № 4. – С. 46–51.
87. Иванов А. И., Столбоушкин А. Ю., Стороженко Г. И. Принципысоздания оптимальной структуры керамического кирпича полусухого прессования // Строительные материалы. – 2015. – № 4. – С. 65–69.
88. Фомина О. А., Столбоушкин А. Ю. Формирование рациональнойпоровой структуры стеновой керамики из шламистых железорудных отходов // Строительные материалы. – 2015. – № 12. – С. 14–19.
89. Калинников В. Т., Макаров В. Н., Суворова О. В., Кулькова Н. М. Патент № 2230047 РФ. Керамическая масса для изготовления стеновых кирпичных изделий. – 2003. Б.И. № 16.
90. Макаров В. Н., Суворова О. В., Захарченко А. Н., Кулькова Н. М.,Макаров Д. В. Кислото- и абразивостойкая керамика с использованием вторичных продуктов горнопромышленного комплекса // Огнеупоры и техническая керамика. – 2004. – № 10. – С. 41–44.
91. Макаров В. Н., Локшин Э. П., Захарченко А. Н., Суворова О. В. Патент № 2203246 РФ. Керамическая масса. – 2003. Бюл. № 12.
92. Makarov D., Suvorova O., Pletneva V., Gerasimov S. Building ceramicfrom mining wastes // Environment and Mineral Processing. Ostrava: VSB-TU, 2009. Part I. – P. 15–20.
93. Суворова О. В., Макаров Д. В., Плетнева В. Е. Получение керамических материалов на основе хвостов обогащения вермикулитовых и апатит-нефелиновых руд // Стекло и керамика. – 2009. – № 7. – С. 22–24.
94. Suvorova O. V., Makarov D. V., Lashchuk V. V. Potentialities forceramic and glass production in Murmansk region, Russia from technogenic sources // Environment and Mineral Processing. Ostrava: VSB-TU, 2010. Part II. – P. 137–140.
95. Суворова О. В., Мелконян Р. Г., Макаров Д. В., Лащук В. В. Использование техногенного сырья Мурманской области в производстве стекла и керамики // Техника и технология силикатов. – 2010. – № 3. – С. 23–29.
96. Суворова О. В., Мелконян Р. Г., Бокарева В. А., Макаров Д. В., Беляевский А. Т., Плетнева В. Е. Обоснование получения керамических строительных материалов из отходов горнопромышленного комплекса // Техника и технология силикатов. – 2012. – № 2. – С. 19–25.
97. Suvorova O. V., Kumarova V. А., Makarov D. V., Melkonyan R. G.,Masloboev V. A. Mining wastes in Murmansk region, Russia, as a source of ceramic building materials // Proceedings of the XV Balkan Mineral Proces-
sing Congress, Sozopol, Bulgaria, June 12–16, 2013. – V. 2. – P. 887–889.
98. Суворова О. В., Макаров Д. В., Кумарова В. А. Патент РФ №2520308. Керамическая масса для изготовления облицовочной плитки. – 2014. Бюл. № 17.
99. Makarov D., Suvorova O., Kumarova V., Manakova N., Melkonyan R. Building materials from mining and concentration wastes of the Murmansk region, Russia // Proceedings of the XVI Balkan Mineral Processing Congress, Belgrade, Serbia, June 17–19, 2015. – V. 2. – P. 869–874.
100. Ашмарин Г. Д., Ласточкин В. Г., Синянский В. И., Илюхин В. В., Курносов В. В. Сокращение цикла термической обработки в технологии керамического кирпича компрессионного формования // Строительные материалы. – 2013. – № 4. – С. 42–43.
101. Ашмарин А. Г., Илюхина Л. Г., Илюхин В. В., Курносов В.В., Синянский В. И. Инновационные проекты производства конструктивных и теплоэффективных керамических материалов из местного сырья // Строительные материалы. – 2015. – № 4. – С. 57–59.
102. Котляр В. Д., Терехина Ю. В., Котляр А. В. Методика испытания камневидного сырья для производства стеновых керамических изделий компрессионного формования (в порядке обсуждения) // Строительные материалы. – 2014. – № 4. – С. 24–27.
103. Полянчиков Ю. Н., Полянчикова М. Ю. Особенности изготовления керамических изделий ударным прессованием // Стекло и керамика. – 2014. – № 5. – С. 41–42.
104. Иванова О. А., Клевакин В. А. Минералогический анализ как основа качества керамического кирпича // Строительные материалы. – 2010. – № 12. – С. 13–15.
105. Зубехин А. П., Яценко Н. Д. Теоретические основы инновационных технологий строительной керамики // Строительные материалы. – 2014. – № 1–2. – С. 88–92.
106. Iglesias I., García-Romero E., Acosta A. Influence of dolomite microcrystals on the technological properties of Santa Cruz de Mudela clays used for building ceramics // Applied Clay Science. – 2014. – V. 102. – P. 261–267.
107. Jordá J. D., Jordán M. M., Ibanco-Cañete R., Montero M. A., Reyes-Labarta J. A., Sánchez A., Cerdán M. Mineralogical analysis of ceramic tiles by FTIR: A quantitative attempt // Applied Clay Science. – 2015. – V. 115. – P. 1–8.
108. Крючков Ю. Н. Особенности спекания керамических материалов // Стекло и керамика. – 2013. – № 11. – С. 29–34.
109. Миндубаев А. А., Габидуллин М. Г., Рахимов Р. З., Гильфанов Р. М. Моделирование и оптимизация составов клинкерного кирпича на основе модифицированной легкоплавкой глины // Строительные материалы. – 2013. – № 4. – С. 27–29.
110. Яковлев Г. И., Полянских М. С., Мачюлайтис Р., Керене Я., Малайшкене Ю., Кизеневич О., Шайбадуллина А. В., Гордина А. Ф. Наномодифицирование керамических материалов строительного назначения //
Строительные материалы. – 2013. – № 4. – С. 62–64.
111. Mačiulaitis R., Keriene Ja., Yakovlev G., Kizinievič O., Malaiškiene Ju., Kizinievič V. Investigation of the possibilities to modify the building ceramics by utilising MWCNTs // Construction and Building Materials. – 2014. – V. 73. – P. 153–162.
112. Женжурист И. А. Перспективные направления наномодифицирования в строительной керамике // Строительные материалы. – 2014. – № 4. – С. 36–40.
113. Гусева Т. В., Бегак М. В., Молчанова Я. П., Аверочкин Е. М., Вартанян М. А. Перспективы внедрения наилучших доступных технологий и перехода к комплексным экологическим разрешениям в производстве стекла и керамики (обзор) // Стекло и керамика. – 2014. – № 7. – С. 26–36.

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать важную информацию для авторов и рецензентов.