<!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">80827</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">Technology of composite thermal insulation material production using sodium liquid glass and mineral fillers</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТРИЕВОГО ЖИДКОГО СТЕКЛА И МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Зин</surname>
       <given-names>Мин Хтет </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Zin</surname>
       <given-names>Min Htet </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>demonwitch2222@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Тихомирова</surname>
       <given-names>И Н</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Tikhomirova</surname>
       <given-names>I N</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>tichom_ots@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2019-03-25T18:22:47+03:00">
    <day>25</day>
    <month>03</month>
    <year>2019</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2019-03-25T18:22:47+03:00">
    <day>25</day>
    <month>03</month>
    <year>2019</year>
   </pub-date>
   <volume>26</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>14</fpage>
   <lpage>19</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2019-03-21T18:22:47+03:00">
     <day>21</day>
     <month>03</month>
     <year>2019</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2019-03-23T18:22:47+03:00">
     <day>23</day>
     <month>03</month>
     <year>2019</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://tsilicates.ru/en/nauka/article/80827/view">https://tsilicates.ru/en/nauka/article/80827/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В статье приведены экспериментальные данные по подбору составов и технологических приемов получения теплоизоляционного материала, на основе вспененного и объемно отвержденного жидкого стекла и волластонита. Рассмотрены факторы, влияющие на такие свойства материала, как коэффициент теплопроводности, прочность, кажущуюся плотность и пористость. С помощью метода математического анализа оценены степени влияния этих факторов на свойства материала. Установлено, что при коэффициенте вспенивания 4 и содержании волластонита в массе 22-23 % можно получить материал с коэффициентом теплопроводности менее 0,1 Вт/м•К при прочности на уровне 2 - 3.5 МПа. Такие материалы будут конкурентно способными на рынке теплоизоляции, поскольку технология их получения достаточно проста, и они абсолютно не горючи, долговечны, коррозионностойки. Задачей исследований было получить теплоизоляционный материал с коэффициентом теплопроводности менее 0,1 Вт/м•К при прочности на уровне 1-2 МПа. В итоге при Кв=4 и содержании волластонита в массе 23% желаемых теплофизических свойств мы добились, а прочность при этом составила примерно 3,5МПа, что дает нам основания продолжить оптимизацию составов, снижая количество волластонита до приемлемых значений прочности, но при этом снижая и коэффициент теплопроводности.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The article presents experimental data on the selection of compositions and technological methods to obtain thermal insulation materials based on foamed and volumetrically cured liquid glass and wollastonite. The factors, which affect such material properties as thermal conductivity, strength, apparent density and porosity, are considered. Using the method of mathematical analysis, the degree of influence of these factors on the properties of the material is estimated. It was found that the coefficient of foaming is 4 and the content of wollastonite in the mass of 22-23% can be obtained materials with coefficient of thermal conductivity, less than 0.1 W/(m•K) at strength of 2 - 3.5 MPa. These materials will be competitive in the thermal insulation market, because the technology of their production is quite simple and they are absolutely not flammable, durable, and corrosion-resistant. We set ourselves the task to obtain thermal insulation material with a thermal conductivity, less than 0.1 W/(m⋅K) at strength 1-2 MPa. As a result, with coefficient of foaming is 4 and wollastonite content in the mass of 23%, we achieved the desired thermal properties and the strength was approximately 3.5 MPa, which gives us reason to continue to optimize the compositions, reducing the amount of wollastonite to acceptable strength values, but also reducing coefficient of thermal conductivity.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>жидкое стекло</kwd>
    <kwd>волластонит</kwd>
    <kwd>пенообразователь</kwd>
    <kwd>коэффициент вспенивания</kwd>
    <kwd>коэффициент теплопровод-ности</kwd>
    <kwd>пористость</kwd>
    <kwd>плотность</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>liquid glass</kwd>
    <kwd>wollastonite</kwd>
    <kwd>foaming agent</kwd>
    <kwd>coefficient of foaming</kwd>
    <kwd>coefficient of thermal conductivity</kwd>
    <kwd>porosity</kwd>
    <kwd>density</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list/>
 </back>
</article>
