<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article 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" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Technique and technology of silicates</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Technique and technology of silicates</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Техника и технология силикатов</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2076-0655</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">122613</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.62980/2076-0655-2026-60-67</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">aeotiy</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>ОСНОВНАЯ РУБРИКА</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>MAIN RUBRIC</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>ОСНОВНАЯ РУБРИКА</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">CAPILLARY WATER ABSORPTION OF COMPOSITE BINDERS BASED ON ALUMI-NOUS  CEMENT AND STEELMAKING LADLE SLAG: A COMPARATIVE ANALYSIS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>КАПИЛЛЯРНОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ ГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТА И СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО КОВШЕВОГО  ШЛАКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Мошковский</surname>
       <given-names>Денис Сергеевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Moshkovsky</surname>
       <given-names>Denis Sergeevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>denis_moshkovskiy@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Турушева</surname>
       <given-names>Екатерина Владимировна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Turusheva</surname>
       <given-names>Ekaterina Vladimirovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>katka1988@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Мошковская</surname>
       <given-names>Светлана Владимировна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Moshkovskaya</surname>
       <given-names>Svetlana Vladimirovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Лотарев</surname>
       <given-names>Вадим Викторович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Lotarev</surname>
       <given-names>Vadim Viktorovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>lotarevv@yandex.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3523-593X</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Самченко</surname>
       <given-names>Светлана Васильевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Samchenko</surname>
       <given-names>Svetlana Vasilievna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>samchenko@list.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО &quot;Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет&quot;</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">National Research Moscow State University of Civil Engineering</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО &quot;Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева&quot;</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">НО Союзцемент</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">NO Soyuzcement</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ООО &quot;Две Столицы&quot;</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">OOO Dve Stolitsy</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО &quot;Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет&quot;</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">National Research Moscow State University of Civil Engineering</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2026-02-27T00:00:00+03:00">
    <day>27</day>
    <month>02</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-02-27T00:00:00+03:00">
    <day>27</day>
    <month>02</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <volume>33</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>60</fpage>
   <lpage>67</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2026-01-21T00:00:00+03:00">
     <day>21</day>
     <month>01</month>
     <year>2026</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-02-22T00:00:00+03:00">
     <day>22</day>
     <month>02</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://tsilicates.ru/en/nauka/article/122613/view">https://tsilicates.ru/en/nauka/article/122613/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Введение. В настоящее время широко используются техногенные продукты в производстве строительных материалов. Особую актуальность приобретает проблема утилизации шлаков черной металлургии, объемы которых возрастают в связи с интенсификацией производства. Современные процессы внепечной обработки стали в агрегатах «печь-ковш» приводят к образованию сталеплавильных ковшевых шлаков (СКШ), отличающихся по химическому и минералогическому составу от шлаков, которые традиционно используются в производстве комплексных вяжущих. Повышенное содержание высокоосновных алюминатов кальция открывает перспективы их использования в качестве функционального компонента в композиционных вяжущих системах, в частности, как потенциальной альтернативы дорогостоящему глиноземистому цементу (ГЦ). Целью исследования являлся сравнительный анализ влияния состава композиционного вяжущего (на основе ГЦ и СКШ) и комплекса функциональных добавок на процесс структурообразования: пористость и коэффициент капиллярного водопоглощения (ККВП) цементного камня.&#13;
Материалы и методы. В работе использовались: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н производства ООО «Серебрянский цементный завод» (ПЦ); глиноземистый цемент ГЦ-50 производства АО «Подольск-Цемент» (далее ГЦ-50); сталеплавильный ковшевой шлак (СКШ) производства АО «Выксунский металлургический завод»; гипс марки Г-5 производства ООО «Казанский гипсовый завод»; функциональные добавки: гиперпластификатор на основе поликарбоксилатов (ГП), редисперсионный полимерный порошок на винилацетатной основе; эфир целлюлозы (ЭЦ). СКШ был предварительно измельчён в шаровой лабораторной мельнице до удельной поверхности по Блейну 500 м²/кг. Определение капиллярного водопоглощения осуществлялось в соответствии с требованиями и методикой ГОСТ Р 58277–2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний». Определение пористости растворных образцов проводилось методом гидростатического взвешивания.&#13;
Результаты исследования. Исследована возможность замены глиноземистого цемента техногенным продуктом – сталеплавильным ковшевым шлаком (далее СКШ) – в составе композиционных вяжущих для самонивелирующихся безусадочных сухих строительных смесей сегмента наливных полов. Установлено, что оптимальный состав сухой строительной смеси  на основе СКШ с комплексом функциональных добавок  для наливных полов, содержащий: 0,3 мас.% гиперпластификатора, 1,0 мас.% редисперсионного полимерного порошка, 0,05 мас.% эфира целлюлозы, демонстрирует минимальное и стабильное во времени капиллярное водопоглощение (0,01 кг/(м2·с0.5)), сопоставимое с контрольным составом на глиноземистом цементе. Синергетическое действие функциональных добавок обеспечивает уплотнение структуры: общая пористость снижается с 12,5% до 8,4%, открытая – с 9,8% до 3,8%. &#13;
Заключение. Результаты подтверждают перспективность использования СКШ в качестве эффективного алюминатного компонента для создания гидроизоляционных стяжек, критически важных для долговечности полимерных покрытий полов.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Введение. В настоящее время широко используются техногенные продукты в производстве строительных материалов. Особую актуальность приобретает проблема утилизации шлаков черной металлургии, объемы которых возрастают в связи с интенсификацией производства. Современные процессы внепечной обработки стали в агрегатах «печь-ковш» приводят к образованию сталеплавильных ковшевых шлаков (СКШ), отличающихся по химическому и минералогическому составу от шлаков, которые традиционно используются в производстве комплексных вяжущих. Повышенное содержание высокоосновных алюминатов кальция открывает перспективы их использования в качестве функционального компонента в композиционных вяжущих системах, в частности, как потенциальной альтернативы дорогостоящему глиноземистому цементу (ГЦ). Целью исследования являлся сравнительный анализ влияния состава композиционного вяжущего (на основе ГЦ и СКШ) и комплекса функциональных добавок на процесс структурообразования: пористость и коэффициент капиллярного водопоглощения (ККВП) цементного камня.&#13;
Материалы и методы. В работе использовались: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н производства ООО «Серебрянский цементный завод» (ПЦ); глиноземистый цемент ГЦ-50 производства АО «Подольск-Цемент» (далее ГЦ-50); сталеплавильный ковшевой шлак (СКШ) производства АО «Выксунский металлургический завод»; гипс марки Г-5 производства ООО «Казанский гипсовый завод»; функциональные добавки: гиперпластификатор на основе поликарбоксилатов (ГП), редисперсионный полимерный порошок на винилацетатной основе; эфир целлюлозы (ЭЦ). СКШ был предварительно измельчён в шаровой лабораторной мельнице до удельной поверхности по Блейну 500 м²/кг. Определение капиллярного водопоглощения осуществлялось в соответствии с требованиями и методикой ГОСТ Р 58277–2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний». Определение пористости растворных образцов проводилось методом гидростатического взвешивания.&#13;
Результаты исследования. Исследована возможность замены глиноземистого цемента техногенным продуктом – сталеплавильным ковшевым шлаком (далее СКШ) – в составе композиционных вяжущих для самонивелирующихся безусадочных сухих строительных смесей сегмента наливных полов. Установлено, что оптимальный состав сухой строительной смеси  на основе СКШ с комплексом функциональных добавок  для наливных полов, содержащий: 0,3 мас.% гиперпластификатора, 1,0 мас.% редисперсионного полимерного порошка, 0,05 мас.% эфира целлюлозы, демонстрирует минимальное и стабильное во времени капиллярное водопоглощение (0,01 кг/(м2·с0.5)), сопоставимое с контрольным составом на глиноземистом цементе. Синергетическое действие функциональных добавок обеспечивает уплотнение структуры: общая пористость снижается с 12,5% до 8,4%, открытая – с 9,8% до 3,8%. &#13;
Заключение. Результаты подтверждают перспективность использования СКШ в качестве эффективного алюминатного компонента для создания гидроизоляционных стяжек, критически важных для долговечности полимерных покрытий полов.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>сталеплавильный ковшевой шлак</kwd>
    <kwd>глиноземистый цемент</kwd>
    <kwd>композиционное вяжущее</kwd>
    <kwd>капиллярное водопоглощение</kwd>
    <kwd>пористость</kwd>
    <kwd>сухие строительные смеси</kwd>
    <kwd>наливные полы</kwd>
    <kwd>функциональные добавки</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>steelmaking ladle slag</kwd>
    <kwd>aluminous cement</kwd>
    <kwd>composite binders</kwd>
    <kwd>capillary water absorption</kwd>
    <kwd>porosity</kwd>
    <kwd>dry building mixes</kwd>
    <kwd>self-levelling floors</kwd>
    <kwd>functional additives</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мошковский Д. С., Турушева Е. В., Мошковская С. В., Лотарев В. В., Самченко С. В. Расширение затвердевшей цементной пасты в композиционной вяжущей системе на основе сталеплавильного ковшевого шлака // Техника и технология силикатов, 2024. №4. С. 345–353. https://doi.org/10.62980/2076-0655-2024-345-353 .</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Moshkovskiy D. S., Turusheva E. V., Moshkovskaya S. V., Lotarev V. V., Samchenko S. V. Rasshirenie zatverdevshey cementnoy pasty v kompozicionnoy vyazhuschey sisteme na osnove staleplavil'nogo kovshevogo shlaka // Tehnika i tehnologiya silikatov, 2024. №4. S. 345–353. https://doi.org/10.62980/2076-0655-2024-345-353 .</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Золотова И. Ю. Бенчмаркинг зарубежного опыта утилизации продуктов сжигания твердого топлива угольных ТЭС // Инновации и инвестиции, 2020. №7. С. 123–128.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zolotova I. Yu. Benchmarking zarubezhnogo opyta utilizacii produktov szhiganiya tverdogo topliva ugol'nyh TES // Innovacii i investicii, 2020. №7. S. 123–128.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Суровцов М.М., Хамидулина Д.Д., Некрасова С.А., Морева Ю.А. Использование молотого доменного гранулированного шлака в цементном вяжущем // Строительные материалы, 2023. №7. С. 43–48. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-815-7-43-48 .</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Surovcov M.M., Hamidulina D.D., Nekrasova S.A., Moreva Yu.A. Ispol'zovanie molotogo domennogo granulirovannogo shlaka v cementnom vyazhuschem // Stroitel'nye materialy, 2023. №7. S. 43–48. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-815-7-43-48 .</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Воронин К.М., Хамидулина Д.Д., Некрасова С.А., Трубкин И.С. Вибропрессованные элементы мощения с использованием сталеплавильных шлаков // Строительные материалы, 2017. №12. С. 71–73. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2017-755-12-71-73 .</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Voronin K.M., Hamidulina D.D., Nekrasova S.A., Trubkin I.S. Vibropressovannye elementy moscheniya s ispol'zovaniem staleplavil'nyh shlakov // Stroitel'nye materialy, 2017. №12. S. 71–73. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2017-755-12-71-73 .</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Титов М. Ю. Бетоны с повышенной прочностью на основе расширяющих добавок // Строительные материалы, 2012. №2. С. 84–87.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Titov M. Yu. Betony s povyshennoy prochnost'yu na osnove rasshiryayuschih dobavok // Stroitel'nye materialy, 2012. №2. S. 84–87.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Коваленко Д. С. Перспективы создания экономичных бетонов с пониженной усадкой на основе отходов промышленности // Интеграция наук, 2017. №3 (7). С. 65–70.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kovalenko D. S. Perspektivy sozdaniya ekonomichnyh betonov s ponizhennoy usadkoy na osnove othodov promyshlennosti // Integraciya nauk, 2017. №3 (7). S. 65–70.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецова Т. В. Алюминатные и сульфоалюминатные цементы / Т. В. Кузнецова. — Москва: Стройиздат, 1986. — 208 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznecova T. V. Alyuminatnye i sul'foalyuminatnye cementy / T. V. Kuznecova. — Moskva: Stroyizdat, 1986. — 208 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецова Т. В., Кривобородов Ю. Р., Бурлов И. Ю. Основные направления в химии и технологии специальных цементов // Строительные материалы, 2008. №10. С. 61–63.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznecova T. V., Krivoborodov Yu. R., Burlov I. Yu. Osnovnye napravleniya v himii i tehnologii special'nyh cementov // Stroitel'nye materialy, 2008. №10. S. 61–63.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кривобородов Ю. Р. Специальные цементы: разновидности, свойства и применение // Техника и технология силикатов, 2023. Т. 30. №1. С. 84–91.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krivoborodov Yu. R. Special'nye cementy: raznovidnosti, svoystva i primenenie // Tehnika i tehnologiya silikatov, 2023. T. 30. №1. S. 84–91.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кривобородов Ю. Р., Самченко С. В. Физико-химические свойства сульфатированных клинкеров: Аналитический обзор // Цементная промышленность, 1991. №2. 55 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krivoborodov Yu. R., Samchenko S. V. Fiziko-himicheskie svoystva sul'fatirovannyh klinkerov: Analiticheskiy obzor // Cementnaya promyshlennost', 1991. №2. 55 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Осокин А. П., Кривобородов Ю. Р., Потапова Е. Н. Модифицированный портландцемент. — Москва: Стройиздат, 1993. — 328 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Osokin A. P., Krivoborodov Yu. R., Potapova E. N. Modificirovannyy portlandcement. — Moskva: Stroyizdat, 1993. — 328 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Самченко, С. В. Сульфатированные алюмоферриты кальция и цементы на их основе / Федеральное агентство по образованию, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Изд. центр. – Москва: Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 2004. – 120 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Samchenko, S. V. Sul'fatirovannye alyumoferrity kal'ciya i cementy na ih osnove / Federal'noe agentstvo po obrazovaniyu, RHTU im. D.I. Mendeleeva, Izd. centr. – Moskva: Rossiyskiy himiko-tehnologicheskiy universitet im. D.I. Mendeleeva, 2004. – 120 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Нефедьев А. П., Коссов Д.Ю., Кузнецова Т. В. Смешанное вяжущее на основе глиноземистого цемента и метакаолина // Сухие строительные смеси, 2014. №2. С. 28–30.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nefed'ev A. P., Kossov D.Yu., Kuznecova T. V. Smeshannoe vyazhuschee na osnove glinozemistogo cementa i metakaolina // Suhie stroitel'nye smesi, 2014. №2. S. 28–30.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Крутилин А. А., Крапчетова Т. В., Инькова Н. А., Пахомова О. К. Исследование возможности использования алюминатных отходов алюминиевых сплавов для получения глиноземистого цемента // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2023. Т. 25. №6. С. 125–138.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krutilin A. A., Krapchetova T. V., In'kova N. A., Pahomova O. K. Issledovanie vozmozhnosti ispol'zovaniya alyuminatnyh othodov alyuminievyh splavov dlya polucheniya glinozemistogo cementa // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta, 2023. T. 25. №6. S. 125–138.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мошковская С.В., Сивков С.П., Лотарев В.В. Сухие строительные смеси для гидроизоляции бетонных конструкций // Техника и технология силикатов, 2008. Т. 15. №1. С. 26–31.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Moshkovskaya S.V., Sivkov S.P., Lotarev V.V. Suhie stroitel'nye smesi dlya gidroizolyacii betonnyh konstrukciy // Tehnika i tehnologiya silikatov, 2008. T. 15. №1. S. 26–31.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Корнеев В. И., Зозуля П. В. Сухие строительные смеси. — Москва: РИФ Стройматериалы, 2010. — 320 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korneev V. I., Zozulya P. V. Suhie stroitel'nye smesi. — Moskva: RIF Stroymaterialy, 2010. — 320 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Цементы, бетоны, строительные растворы и сухие смеси. Ч. 1: справочник / под ред. П. Г. Комохова. — Санкт‑Петербург: НПО «Профессионал», 2007. — 804 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cementy, betony, stroitel'nye rastvory i suhie smesi. Ch. 1: spravochnik / pod red. P. G. Komohova. — Sankt‑Peterburg: NPO «Professional», 2007. — 804 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бурьянов А. Ф., Гонтарь Ю. В., Чалова А. И. К вопросу использования гипсовых и ангидритовых вяжущих в сухих смесях для устройства оснований полов // Сухие строительные смеси, 2010. №1. С. 11–13.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bur'yanov A. F., Gontar' Yu. V., Chalova A. I. K voprosu ispol'zovaniya gipsovyh i angidritovyh vyazhuschih v suhih smesyah dlya ustroystva osnovaniy polov // Suhie stroitel'nye smesi, 2010. №1. S. 11–13.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Самченко С.В., Макаров Е.М. Влияние суперпластификаторов на морфологию кристаллов эттрингита // Техника и технология силикатов, 2015. №2. С. 17–21.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Samchenko S.V., Makarov E.M. Vliyanie superplastifikatorov na morfologiyu kristallov ettringita // Tehnika i tehnologiya silikatov, 2015. №2. S. 17–21.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Самченко С. В. Роль эттрингита в формировании и генезисе структуры камня специальных цементов / Федеральное агентство по образованию, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Издат. центр. – Москва: Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, 2005. 154 с. – ISBN 5-7237-0514-0.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Samchenko S. V. Rol' ettringita v formirovanii i genezise struktury kamnya special'nyh cementov / Federal'noe agentstvo po obrazovaniyu, RHTU im. D. I. Mendeleeva, Izdat. centr. – Moskva: Rossiyskiy himiko-tehnologicheskiy universitet im. D. I. Mendeleeva, 2005. 154 s. – ISBN 5-7237-0514-0.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шешуков, О. Ю., Егиазарьян Д. К., Лобанов Д. А. Безотходная переработка ковшевого и электропечного шлака // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия, 2021. Т. 64. №3. С. 192–199. – DOI https://doi.org/10.17073/0368-0797-2021-3-192-199 .</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sheshukov, O. Yu., Egiazar'yan D. K., Lobanov D. A. Bezothodnaya pererabotka kovshevogo i elektropechnogo shlaka // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Chernaya metallurgiya, 2021. T. 64. №3. S. 192–199. – DOI https://doi.org/10.17073/0368-0797-2021-3-192-199 .</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сивков C. П., Мошковская С. В., Лотарев В. В. Сухие строительные смеси для устройства гидроизоляции бетонных конструкций // Техника и технология силикатов, 2008. Т. 15. №1. С. 26–31.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sivkov C. P., Moshkovskaya S. V., Lotarev V. V. Suhie stroitel'nye smesi dlya ustroystva gidroizolyacii betonnyh konstrukciy // Tehnika i tehnologiya silikatov, 2008. T. 15. №1. S. 26–31.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
