<!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">91045</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.62980/2076-0655-2024-304-312</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">cudqva</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">SELF-COMPACTING CONDUCTIVE CONCRETE OF NORMAL HARDENING BASED  ON PORTLAND CEMENT WITH TECHNICAL CARBON AND CARBON FIBER</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ БЕТОН НОРМАЛЬНОГО  ТВЕРДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА С ТЕХНИЧЕСКИМ УГЛЕРОДОМ  И УГЛЕРОДНОЙ ФИБРОЙ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ларсен</surname>
       <given-names>Оксана Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Larsen</surname>
       <given-names>Oksana Aleksandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>larsen.oksana@mail.ru</email>
     <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>Бахрах</surname>
       <given-names>Антон Михайлович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Bakhrakh</surname>
       <given-names>Anton Mikhailovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>bahrah@erkon-beton.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальный Исследовательский Московский Государственный Строительный Университет</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">NRU MGSU</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2024-11-24T00:00:00+03:00">
    <day>24</day>
    <month>11</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-11-24T00:00:00+03:00">
    <day>24</day>
    <month>11</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <volume>31</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>304</fpage>
   <lpage>312</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2024-09-18T00:00:00+03:00">
     <day>18</day>
     <month>09</month>
     <year>2024</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-10-16T00:00:00+03:00">
     <day>16</day>
     <month>10</month>
     <year>2024</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://tsilicates.ru/en/nauka/article/91045/view">https://tsilicates.ru/en/nauka/article/91045/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Представлен подход к получению самоуплотняющегося токопроводящего бетона нормального твердения на ос-нове портландцемента, получаемого совместным введением технического углерода двух марок ТУ П-803 и ТУ К-354 при их массовом соотношении 4:1 и объемной концентрации в смеси, равной 0,25%, а также углеродной фибры дли-ной 3мм в количестве 1% от массы цемента. Получен бетон с удельным электрическим сопротивлением, равным 0,25 Ом*м, не увеличивающимся в процессе твердения, прочностью в возрасте 28 суток 53 МПа, морозостойкостью F200, водонепроницаемостью W20, пределом прочности на растяжение при изгибе 8,2 МПа. Получены резистивные нагревательные элементы, мощностью 600 Вт/м2 и более, обеспечивающие возможность получения покрытий с антиобледенительным эффектом. Показано, что сушка бетона разработанного состава может увеличивать про-водимость на 50%, что связанно с улучшением контакта между токопроводящими частицами, вызываемом их об-жатием при усадке, величина которой снижается при увеличении количества углеродной фибры от 0,25% до 1% от массы цемента. Отмечено, что при увеличении подаваемого напряжения к образцу его удельное электрическое со-противление снижается, тем сильнее, чем больше содержание углеродной фибры в диапазоне 0,25-1% от массы цемента.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>An approach to obtaining self-sealing conductive concrete of normal hardening is presented. The results of a study of the properties of self-sealing concrete of normal hardening based on Portland cement obtained by the joint introduction of carbon black of two grades TU P-803 and TU K-354 with their mass ratio of 4:1 and volume concentration in a mixture equal to 0.25%, as well as carbon fiber with a length of 3mm in an amount of 1% by weight of cement are presented. Con-crete was obtained with a specific electrical resistance equal to 0.25 Ohms * m, which does not increase during the harden-ing process, a strength of 53 MPa at the age of 28 days, frost resistance F200, water resistance W20, tensile strength at bending 8.2 MPa. Resistive heating elements with a capacity of 600 W/m2 or more have been obtained, providing the possi-bility of obtaining coatings with an anti-icing effect. It is shown that drying concrete of the developed composition can in-crease the conductivity by 50%, which is associated with an improvement in the contact between conductive particles caused by their compression during shrinkage, the value of which decreases with an increase in the amount of carbon fiber from 0.25% to 1% by weight of cement. It is noted that with an increase in the applied voltage to the sample, its electrical resis-tivity decreases, the more the carbon fiber content is in the range of 0.25-1% of the cement weight.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>портландцемент</kwd>
    <kwd>технический углерод</kwd>
    <kwd>углеродная фибра</kwd>
    <kwd>проводимость</kwd>
    <kwd>удельное электрическое сопротивление</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Portland cement</kwd>
    <kwd>carbon black</kwd>
    <kwd>carbon fiber</kwd>
    <kwd>conductivity</kwd>
    <kwd>electrical resistivity</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в НИУ МГСУ в рамках реализации Программы развития университета «ПРИОРИТЕТ 2030». Проект 3.1 «Научный прорыв в строительной отрасли – новые технологии, новые материалы, новые методы».</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">The work was carried out at NIU MSCU within the framework of the University Development Program “PRIORITY 2030”. Project 3.1 “Scientific breakthrough in the construction industry - new technologies, new materials, new methods”</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ларсен О. А., Бахрах А. М. Изменение удельного элек-трического сопротивления токопроводящего бетона в про-цессе твердения // Строительные материалы. – 2022. – № 11. – С. 10-14. – DOI 10.31659/0585-430X-2022-808-11-10-14.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Larsen O. A., Bahrah A. M. Izmenenie udel'nogo elek-tricheskogo soprotivleniya tokoprovodyaschego betona v pro-cesse tverdeniya // Stroitel'nye materialy. – 2022. – № 11. – S. 10-14. – DOI 10.31659/0585-430X-2022-808-11-10-14.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ларсен О. А., Бахрах А. М. Композиционное вяжущее для токопроводящего бетона // Техника и технология силикатов. – 2021. – Т. 28, № 3. – С. 127-131.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Larsen O. A., Bahrah A. M. Kompozicionnoe vyazhuschee dlya tokoprovodyaschego betona // Tehnika i tehnologiya silikatov. – 2021. – T. 28, № 3. – S. 127-131.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зимнее содержание автомобильных дорог / Г.В. Бялобже-ский, А.К. Дюнин, Л.Н. Плакса, Л.М. Рудаков, Б.В. Уткин; под ред. А.К. Дюнина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транс-порт, 1983. – 197 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zimnee soderzhanie avtomobil'nyh dorog / G.V. Byalobzhe-skiy, A.K. Dyunin, L.N. Plaksa, L.M. Rudakov, B.V. Utkin; pod red. A.K. Dyunina. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Trans-port, 1983. – 197 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бахрах А. М., Ларсен О.А., Самченко С.В. Влияние коли-чества токопроводящего компонента на удельное электри-ческое сопротивление мелкозернистого электропроводного бетона //Строительные материалы. – 2023. – № 11. – С. 46–51. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-819-11-00-00</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bahrah A. M., Larsen O.A., Samchenko S.V. Vliyanie koli-chestva tokoprovodyaschego komponenta na udel'noe elektri-cheskoe soprotivlenie melkozernistogo elektroprovodnogo betona //Stroitel'nye materialy. – 2023. – № 11. – S. 46–51. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-819-11-00-00</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Samchenko S., Larsen O., Bakhrakh A., Solodov A. Electri-cally conductive cement paste, modified with highly efficient polymer plasticizer. Proceedings of XXI International Multi-disciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. Volume 21 “Green Buildings Technologies and Materials”, Issue 6.1 doi: 10.5593/sgem2021/6.1/s26.45</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Samchenko S., Larsen O., Bakhrakh A., Solodov A. Electri-cally conductive cement paste, modified with highly efficient polymer plasticizer. Proceedings of XXI International Multi-disciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. Volume 21 “Green Buildings Technologies and Materials”, Issue 6.1 doi: 10.5593/sgem2021/6.1/s26.45</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Федюк Р.С., Кузьмин Д.Е., Батаршин В.О., и др. Электро-проводящие бетоны для специальных сооружений // Без-опасность строительного фонда России. Проблемы и реше-ния. – 2017. – № 1. – С. 51–57.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fedyuk R.S., Kuz'min D.E., Batarshin V.O., i dr. Elektro-provodyaschie betony dlya special'nyh sooruzheniy // Bez-opasnost' stroitel'nogo fonda Rossii. Problemy i reshe-niya. – 2017. – № 1. – S. 51–57.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Терехин И.А., Кремлев И.А., Кондратьев Ю.В. и др. Мо-дельное представление сухого бетона железобетонного фундамента контактной сети, как электрического проводни-ка // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2015. – № 3. – С. 88–92.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Terehin I.A., Kremlev I.A., Kondrat'ev Yu.V. i dr. Mo-del'noe predstavlenie suhogo betona zhelezobetonnogo fundamenta kontaktnoy seti, kak elektricheskogo provodni-ka // Nauchnye problemy transporta Sibiri i Dal'nego Vostoka. – 2015. – № 3. – S. 88–92.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Титова Т.С., Сацук Т.П., Терехин И.А., Тарабин И.В. Оцен-ка условий электробезопасности при применении опор кон-тактной сети в качестве естественных заземлителей // Элек-тротехника. – 2021. – № 2. – С. 7–11.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Titova T.S., Sacuk T.P., Terehin I.A., Tarabin I.V. Ocen-ka usloviy elektrobezopasnosti pri primenenii opor kon-taktnoy seti v kachestve estestvennyh zazemliteley // Elek-trotehnika. – 2021. – № 2. – S. 7–11.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Агунов А.В., Терёхин И.А., Баранов И.А. Анализ приме-нения электропроводящих бетонов в электроэнергетике // Транспортные системы и технологии. – 2021. – Т. 7. – № 2. – С. 5–15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Agunov A.V., Terehin I.A., Baranov I.A. Analiz prime-neniya elektroprovodyaschih betonov v elektroenergetike // Transportnye sistemy i tehnologii. – 2021. – T. 7. – № 2. – S. 5–15.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пулатов, А.А. Бетон электропроводный пластического формования на электрокомпозиционном вяжущем. — Москва: МГСУ, 1995. — 150с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pulatov, A.A. Beton elektroprovodnyy plasticheskogo formovaniya na elektrokompozicionnom vyazhuschem. — Moskva: MGSU, 1995. — 150s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Томаровщенко О. Н. Получение и свойства цементных токопроводящих композитов с использованием углеродных материалов и механоактивированного песка. – Белгород: БГТУ им. Шухова, 2017. - 152 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tomarovschenko O. N. Poluchenie i svoystva cementnyh tokoprovodyaschih kompozitov s ispol'zovaniem uglerodnyh materialov i mehanoaktivirovannogo peska. – Belgorod: BGTU im. Shuhova, 2017. - 152 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Урханова, Л. А., Буянтуев С. Л., Урханова А. А., Лхасара-нов С. А., Ардашова Г. Р., Федюк Р. С., Свинцов А. П., Иванов И. А. Механические и электрические свойства бетона, моди-фицированного углеродными наночастицами// Инженерно-строительный журнал. 2019. No8 (92). с. 163–172. DOI: 10.18720/MCE. 92.1</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Urhanova, L. A., Buyantuev S. L., Urhanova A. A., Lhasara-nov S. A., Ardashova G. R., Fedyuk R. S., Svincov A. P., Ivanov I. A. Mehanicheskie i elektricheskie svoystva betona, modi-ficirovannogo uglerodnymi nanochasticami// Inzhenerno-stroitel'nyy zhurnal. 2019. No8 (92). s. 163–172. DOI: 10.18720/MCE. 92.1</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рекомендации по приготовлению электропроводящего раствора: утв. Госстрой СССР Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт бетона и же-лезобетона (НИИЖБ) 10.01.1983-Москва.1983.-9с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rekomendacii po prigotovleniyu elektroprovodyaschego rastvora: utv. Gosstroy SSSR Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni nauchno-issledovatel'skiy institut betona i zhe-lezobetona (NIIZhB) 10.01.1983-Moskva.1983.-9s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gao D., Sturm M., Mo Y.L., Electrical resistance of carbon-nanofiber concrete // Smart material construction, № 20, pp. 101-112, 2011</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gao D., Sturm M., Mo Y.L., Electrical resistance of carbon-nanofiber concrete // Smart material construction, № 20, pp. 101-112, 2011</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ларсен О.А., Бахрах А.М. Токопроводящие цементные системы на основе технического углерода и углеродной фибры // Техника и технология силикатов. – 2024. – Т. 31, № 3. – С. 213-224. DOI 10.62980/2076-0655-2024-213-225, EDN ccskpt</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Larsen O.A., Bahrah A.M. Tokoprovodyaschie cementnye sistemy na osnove tehnicheskogo ugleroda i uglerodnoy fibry // Tehnika i tehnologiya silikatov. – 2024. – T. 31, № 3. – S. 213-224. DOI 10.62980/2076-0655-2024-213-225, EDN ccskpt</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
