<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!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">123567</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">PHYSICOCHEMICAL JUSTIFICATION OF OPTIMAL THERMAL ACTIVATION AND DISPERSITY PARAMETERS OF KARA-KECHE CLAY FOR THE PRODUCTION OF AN ACTIVE MINERAL ADDITIVE</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОАКТИВАЦИИ И ДИСПЕРСНОСТИ ГЛИНЫ КАРА-КЕЧЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Джусупова</surname>
       <given-names>Махават Абдысадыковна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Dzhusupova</surname>
       <given-names>Makhavat Abdysadykovna</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-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Болотов</surname>
       <given-names>Таалайбек Турсункулович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Bolotov</surname>
       <given-names>Taalaibek Tursunkulovich</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-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Омурбеков</surname>
       <given-names>Ислан Кадырбекович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Omurbekov</surname>
       <given-names>Islan Kadyrbekovich</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>Қожахмет</surname>
       <given-names>Мейрам Сағынбайұлы</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kozhakhmet</surname>
       <given-names>Meiram Sagynbayuly</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сарсембаева</surname>
       <given-names>Динара Ержановна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sarsembayeva</surname>
       <given-names>Dinara Erzhanovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор архитектуры;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of architecture;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова</institution>
     <city>Бишкек</city>
     <country>Киргизия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov</institution>
     <city>Bishkek</city>
     <country>Kyrgyzstan</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова</institution>
     <city>Бишкек</city>
     <country>Киргизия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov</institution>
     <city>Bishkek</city>
     <country>Kyrgyzstan</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова</institution>
     <city>Бишкек</city>
     <country>Киргизия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov</institution>
     <city>Bishkek</city>
     <country>Kyrgyzstan</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева</institution>
     <city>Астана</city>
     <country>Казахстан</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Gumilyov Eurasian National University</institution>
     <city>Astana</city>
     <country>Kazakhstan</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Евразийский Национальный Университет имени Л.Н.Гумилева</institution>
     <city>Астана</city>
     <country>Казахстан</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Gumilyov Eurasian National University</institution>
     <city>Astana</city>
     <country>Kazakhstan</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <fpage>108</fpage>
   <lpage>117</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-15T00:00:00+03:00">
     <day>15</day>
     <month>05</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://tsilicates.ru/en/nauka/article/123567/view">https://tsilicates.ru/en/nauka/article/123567/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Введение. Одним из ключевых направлений повышения экологической эффективности цементных материалов является снижение клинкерной составляющей. В этой связи в последнее время существенно возрос интерес к активным минеральным добавкам на основе кальцинированных глин, способным частично замещать цемент и одновременно расширять сырьевую базу низкоуглеродных вяжущих. Особое место среди таких материалов занимают каолинит содержащие и полиминеральные глины, поскольку при их обжиге происходят дегидроксилирование глинистых минералов, разрушение исходной упорядоченной структуры и формирование реакционноспособной аморфной алюмосиликатной составляющей. Не менее существенным параметром является степень дисперсности после термообработки. Тонкий помол изменяет удельную поверхность и доступность реакционноспособных участков. По этой причине выбор оптимальных параметров термоактивации и дисперсности следует рассматривать как самостоятельную научную задачу, предшествующую оценке эффективности добавки в составе цементных систем. В связи с этим целью настоящего исследования является физико-химическое обоснование оптимальных параметров термоактивации и дисперсности глины Кара-Кече для получения активной минеральной добавки.&#13;
Материалы и методы. Объектом исследования являлась каолин содержащая глина месторождения Кара-Кече (Кыргызская Республика). Микроструктурные особенности, химический и фазовый состав исходных и обожженных образцов оценивали методами WDXRF, рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии.&#13;
Результаты. В работе исследованы закономерности изменения фазового состава и микроструктуры глины Кара-Кече при термоактивации и последующем тонком помоле с целью выбора оптимальных параметров получения активной минеральной добавки. Установлено, что исследуемая глина относится к каолинит-иллит-кварцевому типу минерального сырья и после термообработки при 700 °C переходит в более реакционноспособное состояние вследствие разрушения кристаллической структуры каолинита и увеличения доли аморфной алюмосиликатной составляющей. Установлено, что при помоле в течении 2 мин (удельная поверхность 900–1200 м²/кг) обеспечивается наиболее благоприятное соотношение аморфной и кристаллической фаз, тогда как дальнейшее измельчения до 3 мин приводит к частичной рекристаллизации структуры, снижению удельной поверхности до 700–850 м²/кг и увеличению содержания муллита в 1,5-2 раза, что обуславливает уменьшение реакционной способности термоактивированной глины. &#13;
Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о возможности и перспективности использования глины месторождения Кара-Кече в качестве сырьевой базы для производства активной минеральной добавки. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологии получения активных минеральных добавок на основе местного глинистого сырья.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Introduction. One of the key areas for improving the environmental efficiency of cement materials is the reduction of the clinker component. Therefore, reducing the clinker fraction is regarded as one of the key approaches to improving the environmental efficiency of cement-based materials. Among such materials, kaolinite-containing and polymineral clays are of particular interest because firing causes dehydroxylation of clay minerals, breakdown of the original ordered structure, and formation of a reactive amorphous aluminosilicate phase. Another important parameter is the degree of dispersity after heat treatment. Fine grinding changes the specific surface area and accessibility of reactive sites. For this reason, selecting the optimal thermal activation and dispersity parameters should be treated as an independent scientific task that precedes evaluation of the additive in cement systems. In this regard, the aim of the present study was to provide a physicochemical justification of the optimal thermal activation and dispersity parameters of Kara-Keche clay for producing an active mineral additive.&#13;
Materials and Methods. The object of the study was kaolinite-containing clay from the Kara-Keche de-posit (Kyrgyz Republic). The chemical composition, phase assemblage, and microstructural features of both raw and calcined samples were characterized using WDXRF, X-ray diffraction (XRD), and scanning electron microscopy (SEM).&#13;
Results. This study investigates the phase transformations and microstructural evolution of Kara-Keche clay during thermal activation followed by fine grinding in order to determine the optimal processing parameters for producing an active mineral additive. The studied clay was identified as a kaolinite-illite-quartz type material. Heat treatment at 700 °C led to a more reactive state due to the dehydroxylation of kaolinite and an increase in the amorphous aluminosilicate fraction. The most favorable ratio of amorphous to crystalline phases was achieved after 2 min of grinding, corresponding to a specific surface area of 900-1200 m2/kg. Extending the grinding time to 3 min reduced the specific surface area to 700-850 m²/kg and was accompanied by partial recrystallization and a 1.5-2-fold increase in mullite content, resulting in lower reactivity of the thermally activated clay. &#13;
Conclusions. The results of the conducted studies indicate the possibility and potential of using clay from the Kara-Keche deposit as a raw material base for the production of active mineral additives. The results can be applied to the development of technologies for producing active mineral additives from locally available clay raw materials.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>термоактивация глины</kwd>
    <kwd>глина Кара-Кече</kwd>
    <kwd>активная минеральная добавка</kwd>
    <kwd>фазовые превращения</kwd>
    <kwd>аморфизация</kwd>
    <kwd>дисперсность</kwd>
    <kwd>рентгенофазовый анализ</kwd>
    <kwd>микроструктура</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>thermal activation of clay</kwd>
    <kwd>Kara-Keche clay</kwd>
    <kwd>active mineral additive</kwd>
    <kwd>phase transformations</kwd>
    <kwd>amorphization</kwd>
    <kwd>dispersity</kwd>
    <kwd>X-ray diffraction analysis</kwd>
    <kwd>microstructure</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">Sbahieh S., McKay G., Nurdiawati A., Al-Ghamdi S.G. The sustainability of partial and total replacement of Ordinary Portland Cement: A deep dive into different concrete mixtures through life cycle assessment // Journal of Building Engineering. 2025. Vol. 108. Art. 112830. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.112830</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sbahieh S., McKay G., Nurdiawati A., Al-Ghamdi S.G. The sustainability of partial and total replacement of Ordinary Portland Cement: A deep dive into different concrete mixtures through life cycle assessment // Journal of Building Engineering. 2025. Vol. 108. Art. 112830. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.112830</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Overmann S., Vollpracht A., Matschei T. Reactivity of calcined clays as SCM: a review // Materials. 2024. Vol. 17. Art. 312. https://doi.org/10.3390/ma17020312</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Overmann S., Vollpracht A., Matschei T. Reactivity of calcined clays as SCM: a review // Materials. 2024. Vol. 17. Art. 312. https://doi.org/10.3390/ma17020312</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hanein T., Thienel K.-C., Zunino F. et al. Clay calcination technology: state-of-the-art review by the RILEM TC 282-CCL // Materials and Structures. 2022. Vol. 55. Art. 3. https://doi.org/10.1617/s11527-021-01807-6</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hanein T., Thienel K.-C., Zunino F. et al. Clay calcination technology: state-of-the-art review by the RILEM TC 282-CCL // Materials and Structures. 2022. Vol. 55. Art. 3. https://doi.org/10.1617/s11527-021-01807-6</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Meng D., Djobo J.N.Y., Segura I.P., Kaze R.C., Kuenzel C., Ranjbar N. Clay activation: A review // Materials Today. 2025. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.11.024</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Meng D., Djobo J.N.Y., Segura I.P., Kaze R.C., Kuenzel C., Ranjbar N. Clay activation: A review // Materials Today. 2025. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.11.024</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Keppert M., Pommer V., Šádková K. et al. Thermal activation of illitic-kaolinitic mixed clays // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2024. Vol. 149. P. 10533–10544. https://doi.org/10.1007/s10973-024-13342-x</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Keppert M., Pommer V., Šádková K. et al. Thermal activation of illitic-kaolinitic mixed clays // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2024. Vol. 149. P. 10533–10544. https://doi.org/10.1007/s10973-024-13342-x</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pinheiro V.D., Abreu R.F. de, Alexandre J., Xavier G. de C., Marvila M.T., de Azevedo A.R.G. Pozzolanic potential of calcined clays at medium temperature as supplementary cementitious material // Sustainability. 2024. Vol. 16. Art. 7508. https://doi.org/10.3390/su16177508</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pinheiro V.D., Abreu R.F. de, Alexandre J., Xavier G. de C., Marvila M.T., de Azevedo A.R.G. Pozzolanic potential of calcined clays at medium temperature as supplementary cementitious material // Sustainability. 2024. Vol. 16. Art. 7508. https://doi.org/10.3390/su16177508</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ghazy M.F., Maaty E.S.A., Elaty M.A., Alrwashdeh A.A. A comprehensive review of limestone calcined clay cement (LC3): environmental and properties benefits, challenges, opportunities, and future directions // Results in Engineering. 2025. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.108319</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ghazy M.F., Maaty E.S.A., Elaty M.A., Alrwashdeh A.A. A comprehensive review of limestone calcined clay cement (LC3): environmental and properties benefits, challenges, opportunities, and future directions // Results in Engineering. 2025. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.108319</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dhandapani Y. et al. Fresh properties of concrete containing calcined clays: a review by RILEM TC 282-CCL // Materials and Structures. 2022. Vol. 55. Art. 151. https://doi.org/10.1617/s11527-022-01971-3</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dhandapani Y. et al. Fresh properties of concrete containing calcined clays: a review by RILEM TC 282-CCL // Materials and Structures. 2022. Vol. 55. Art. 151. https://doi.org/10.1617/s11527-022-01971-3</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">da Silva M.R.C., Andrade Neto J.S., Walkley B. et al. Effects of kaolinite and montmorillonite calcined clays on the sulfate balance, early hydration, and artificial pore solution of limestone calcined clay cements (LC3) // Materials and Structures. 2024. Vol. 57. Art. 187. https://doi.org/10.1617/s11527-024-02462-3</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">da Silva M.R.C., Andrade Neto J.S., Walkley B. et al. Effects of kaolinite and montmorillonite calcined clays on the sulfate balance, early hydration, and artificial pore solution of limestone calcined clay cements (LC3) // Materials and Structures. 2024. Vol. 57. Art. 187. https://doi.org/10.1617/s11527-024-02462-3</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dhandapani Y., Subramanian K.K., Kanavaris F., Black L., Bernal S.A. The metakaolinite content of the calcined clay source impacts the mechanical and durability performance of blended Portland concrete // Cement and Concrete Research. 2025. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2025.107922</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dhandapani Y., Subramanian K.K., Kanavaris F., Black L., Bernal S.A. The metakaolinite content of the calcined clay source impacts the mechanical and durability performance of blended Portland concrete // Cement and Concrete Research. 2025. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2025.107922</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зайченко Н. М., Лахтарина С. В., Лахтарина Н. Н. Пуццолановая активность минеральной добавки на основе термоактивированного каолина // Строительство и техногенная безопасность. 2024. № 35(87). С. 29–39. EDN NSKHQF.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zaychenko N. M., Lahtarina S. V., Lahtarina N. N. Puccolanovaya aktivnost' mineral'noy dobavki na osnove termoaktivirovannogo kaolina // Stroitel'stvo i tehnogennaya bezopasnost'. 2024. № 35(87). S. 29–39. EDN NSKHQF.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р. З., Рахимова Н. Р., Столянов О. В. Глинистые пуццоланы. Часть 1. Генезис, классификация, химико-минералогический состав и пуццолановая активность глинистых минералов // Вестник технологического университета. 2016. Т. 19. № 1. С. 5–13. DOI: 10.15518/1998-7072.2016.01.001. EDN VOXWLV.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rahimov R. Z., Rahimova N. R., Stolyanov O. V. Glinistye puccolany. Chast' 1. Genezis, klassifikaciya, himiko-mineralogicheskiy sostav i puccolanovaya aktivnost' glinistyh mineralov // Vestnik tehnologicheskogo universiteta. 2016. T. 19. № 1. S. 5–13. DOI: 10.15518/1998-7072.2016.01.001. EDN VOXWLV.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р. З., Рахимова Н. Р., Столянов О. В. Глинистые пуццоланы. Часть 2. Влияние термоактивированных глинистых минералов на гидратацию и свойства цементных систем // Вестник технологического университета. 2016. Т. 19. № 3. С. 61–69. DOI: 10.15518/1998-7072.2016.03.011. EDN VREKCP.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rahimov R. Z., Rahimova N. R., Stolyanov O. V. Glinistye puccolany. Chast' 2. Vliyanie termoaktivirovannyh glinistyh mineralov na gidrataciyu i svoystva cementnyh sistem // Vestnik tehnologicheskogo universiteta. 2016. T. 19. № 3. S. 61–69. DOI: 10.15518/1998-7072.2016.03.011. EDN VREKCP.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zhang S., Zhou Y., Sun J., Han F. Effect of ultrafine metakaolin on the properties of mortar and concrete // Crystals. 2021. Vol. 11. Art. 665. https://doi.org/10.3390/cryst11060665</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zhang S., Zhou Y., Sun J., Han F. Effect of ultrafine metakaolin on the properties of mortar and concrete // Crystals. 2021. Vol. 11. Art. 665. https://doi.org/10.3390/cryst11060665</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Маймеков З. К., Шаршенбек К. А., Самбаева Д. А., Кочкорова З. Б., Мурзубраимов Б. М. Физико-химические и термодинамические характеристики каолиновой глины Чоко-Булакского месторождения при различных температурах её деструкции // Известия Национальной академии наук Кыргызской Республики. 2023. № 7. С. 32–38.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Maymekov Z. K., Sharshenbek K. A., Sambaeva D. A., Kochkorova Z. B., Murzubraimov B. M. Fiziko-himicheskie i termodinamicheskie harakteristiki kaolinovoy gliny Choko-Bulakskogo mestorozhdeniya pri razlichnyh temperaturah ee destrukcii // Izvestiya Nacional'noy akademii nauk Kyrgyzskoy Respubliki. 2023. № 7. S. 32–38.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Боркоев Б. М., Исмаилов А. М., Мамбетов Ш. М. Особенности фазового состава керамического сырья Кыргызской Республики // Вестник Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры. 2016. № 2(52). С. 139–144. EDN WDPYLF.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Borkoev B. M., Ismailov A. M., Mambetov Sh. M. Osobennosti fazovogo sostava keramicheskogo syr'ya Kyrgyzskoy Respubliki // Vestnik Kyrgyzskogo gosudarstvennogo universiteta stroitel'stva, transporta i arhitektury. 2016. № 2(52). S. 139–144. EDN WDPYLF.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дженчураев Д. Д., Дженчураева А. В. Георесурсы неметаллорудного сырья Тянь-Шаня. Бишкек: Илим, 2021. 268 с. ISBN 978-9967-12-875-0.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dzhenchuraev D. D., Dzhenchuraeva A. V. Georesursy nemetallorudnogo syr'ya Tyan'-Shanya. Bishkek: Ilim, 2021. 268 s. ISBN 978-9967-12-875-0.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
