<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Інноваційні технології в будівництві-2024</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/43628</link>
<description>Міжнародна науково-технічна конференція, 20-22 листопада 2024 р.</description>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:47:19 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-14T19:47:19Z</dc:date>
<item>
<title>Застосування наночастинок оксиду титану для підвищення властивостей силікатного пористого бетону</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48537</link>
<description>Застосування наночастинок оксиду титану для підвищення властивостей силікатного пористого бетону
Сівак, К. К.; Sivak, K.
Nanotechnology is increasingly used in various industries, and the construction industry is no exception.&#13;
One of the promising directions is the use of nanoparticles of titanium oxide (TiO₂) for the modification of&#13;
silicate porous concrete (gas silicate). Titanium oxide significantly improves the physical and chemical&#13;
properties of concrete, making it stronger, durable and resistant to aggressive environmental conditions. The&#13;
main advantages of using TiO₂ include improved mechanical properties, creation of self-cleaning surfaces&#13;
due to photocatalytic properties, increased fire resistance and reduced thermal conductivity, making&#13;
concrete an effective thermal insulation material. In addition, TiO₂ helps reduce the environmental impact&#13;
of building materials, reducing the need for chemical cleaning agents and helping to purify the air. To&#13;
achieve the maximum effect, it is necessary to take into account the optimal concentration of nanoparticles&#13;
and the technological aspects of their introduction into concrete mixtures. The prospects for the use of TiO₂&#13;
in construction promise significant improvements, but require further research and an economic evaluation&#13;
of the feasibility of implementation.; Нанотехнології знаходять все більше застосування у різних галузях промисловості, і будівельна індустрія не є винятком. Одним із перспективних напрямків є використання наночастинок оксиду титану (TiO₂) для модифікації силікатного пористого бетону (газосилікату). Оксид титану значно покращує фізичні та хімічні властивості бетону, роблячи його більш міцним, довговічним і стійким до агресивних умов навколишнього середовища. Основні переваги використання TiO₂ включають покращення механічних характеристик, створення самоочищувальних поверхонь завдяки фотокаталітичним властивостям, підвищення вогнестійкості та зниження теплопровідності, що робить бетон ефективним теплоізоляційним матеріалом. Крім того, TiO₂ сприяє зниженню екологічного впливу будівельних матеріалів, зменшуючи потребу в хімічних засобах для чищення і сприяючи очищенню повітря. Для досягнення максимального ефекту необхідно враховувати оптимальні концентрації наночастинок та технологічні аспекти їх введення в бетонні суміші. Перспективи використання TiO₂ в будівництві обіцяють значні покращення, однак вимагають подальших досліджень та економічної оцінки доцільності впровадження.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48537</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Використання відходів металургійної промисловості для отримання жаростійких бетонів</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47634</link>
<description>Використання відходів металургійної промисловості для отримання жаростійких бетонів
Стаднійчук, М. Ю.; Лемешев, М. С.; Stadniychuk, M.; Lemeshev, M. S.
The need of the construction industry in the development and application of building materials with high&#13;
physical and mechanical characteristics can be metthrough the use of cheap waste from the metallurgical industry –&#13;
blast furnace ground and granulated slags. The possibility of using blast furnace slag as aggre- gates for the&#13;
production of heat-resistant concrete is based on the fact that when heated to a temperature of 800° C, the slags has a&#13;
higher strength than Portland cement and traditional fillers. At the same time, slag aggregates are 1.2–2 times cheaper&#13;
than natural ones and require significantly lower financial costs. The use of slag aggregates for the production of heatresistant concretes will make it possible to produce heat-resistant structures with high operational characteristics. The&#13;
use of metallurgical waste in the form of blast furnace slag improves the environmental situation.; Потреба будівельної індустрії у створенні та застосуванні будівельних матеріалів з високими фізико-механічними показниками може бути задоволена за рахунок використання дешевих відходів промисловості. Можливість застосування доменних шлаків в якості заповнювачів для отримання жаростійких бетонів основана на тому, що при нагріванні до температури 800°С шлаки мають більш високу міцність, ніж портландцемент і традиційні наповнювачі. У той же час шлакові заповнювачі в 1,2-2 рази дешевші за природні і потребують значно менших фінансових витрат. Застосування шлакових заповнювачів для одержання жаростійких бетонів дозволить виготовляти жаростійкі конструкції з високими експлуатаційними характеристиками. Крім того, використання відходів металургійного виробництва доменних шлаків покращує екологічну обстановку, також є актуальним рішенням рециклинга.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47634</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Composite materials using industrial waste</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47620</link>
<description>Composite materials using industrial waste
Sivak, R.; Stadniychuk, M.; Сівак, Р. В.
The conducted studies confirm the possibility of comprehensive processing of phosphogypsum waste, fly ash and&#13;
metal sludge. The purpose of such research is the development of heat-resistant concrete production technology using&#13;
industrial waste.; Проведені дослідження підтверджують можливість комплексної переробки відходів фосфогіпсу, золивинесення та металевого шламу. Метою таких досліджень є розробка технології виробництва жаростійкого&#13;
бетону з використанням промислових відходів.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47620</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Концепція використання утеплювача на основі піноізолу при влаштуванні вентильованого фасаду</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46301</link>
<description>Концепція використання утеплювача на основі піноізолу при влаштуванні вентильованого фасаду
Дзюбенко, А. Ю.; Ковальський, В. П.; Kovalskiy, V. P.
The analysis was conducted and the main advantages and disadvantages of the modern thermal insulation material&#13;
penoizol were indicated, existing methods of insulating the walls of residential buildings with penoizol were described,&#13;
and the concept of using fixed formwork for penoizol when constructing a ventilated facade was proposed.; Проведено аналіз та зазначені основні переваги та недоліки сучасного теплоізоляційного матеріалу піноізол, описані існуючі способи утеплення стін житлових будинків піноізолом та запропонована концепція використання незнімної опалубки для піноізолу при влаштуванні вентильованого фасаду.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46301</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
