Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorПостолатій, М. О.uk
dc.contributor.authorБілошицький, М. В.uk
dc.contributor.authorPostolatii, M.en
dc.contributor.authorBiloshytskyi, M.en
dc.date.accessioned2026-07-08T13:13:37Z
dc.date.available2026-07-08T13:13:37Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationПостолатій М. О., Білошицький М. В. Особливості впливу технічного вуглецю на формування структури та фізико-механічних характеристик пінополістиролбетонних блоків // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2026. № 1. С. 47-52. URI: https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/993.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/52195
dc.description.abstractA working hypothesis is proposed for the development of a new thermal insulation building material based on cement (C), expanded polystyrene (EPS), carbon black (CB), and a foaming agent (FA). The relevance of lightweight composite concretes under the current conditions of reconstruction and modernization of Ukraine’s construction industry is substantiated. Special attention is paid to improving energy efficiency, reducing material consumption, lowering the dead weight of structures, and increasing the durability and thermal performance of building materials. The application of innovative lightweight composites is considered a promising direction for sustainable and resource-efficient construction technologies. The structural features and properties of expanded polystyrene concrete as an effective material for energy-efficient building envelopes are analyzed. The advantages of combining a cement matrix with lightweight polymer fillers are considered, allowing a balance between thermal insulation and sufficient mechanical strength. The influence of carbon black on the structure formation of cement composites is investigated. It is established that carbon black contributes to the densification of the cement stone microstructure, improves the interphase contact zone between the binder and filler, and enhances the physical and mechanical properties of the composite. The advantages of carbon black as a dispersed microfiller capable of increasing compressive strength, density, crack resistance, and structural homogeneity are identified. The positive characteristics of expanded polystyrene as a lightweight thermal insulation filler are highlighted, particularly its ability to reduce density and improve thermal resistance. The role of the foaming agent in forming a porous structure and reducing composite weight is also examined. Based on the analysis of current studies, it is established that the optimal carbon black content ensures the formation of a homogeneous, stable, and durable composite system with improved thermal and эксплуатаційними properties.en
dc.description.abstractЗапропоновано робочу гіпотезу створення нового теплоізоляційного будівельного матеріалу на основі цементу (Ц), пінополістиролу (ППС), технічного вуглецю (ТВ) та піноутворювача (ПУ). Обґрунтовано актуальність використання легких композиційних бетонів у сучасних умовах відновлення будівельної галузі України, зокрема з позицій енергоефективності, ресурсозбереження та зниження матеріалоємності будівництва. Розглянуто особливості структури та властивостей пінополістиролбетону як перспективного матеріалу для зведення енергоефективних огороджувальних конструкцій. Проаналізовано вплив технічного вуглецю на формування мікроструктури цементного каменю, ущільнення міжфазної контактної зони та підвищення фізико-механічних характеристик композиту. Визначено основні переваги використання ТВ як дисперсного мікронаповнювача, здатного покращувати міцність, щільність та тріщиностійкість матеріалу. Виділено позитивні характеристики пінополістиролу як легкого теплоізоляційного заповнювача, що забезпечує зменшення густини та підвищення термічного опору виробів. Розглянуто роль піноутворювача у формуванні пористої структури та зниженні ваги композиту. На основі аналізу сучасних досліджень встановлено, що оптимальний вміст технічного вуглецю сприяє підвищенню міцності на стиск та формуванню більш однорідної й структурно стабільної системи.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 : 47-52.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/993
dc.subjectенергоефективністьuk
dc.subjectбудівельна галузьuk
dc.subjectлегкий бетонuk
dc.subjectпінополістиролuk
dc.subjectпінополістирол бетонuk
dc.subjectтехнічний вуглецьuk
dc.subjectщільністьuk
dc.subjectміцністьuk
dc.subjectтеплопровідністьuk
dc.subjectзносостійкістьuk
dc.subjectелектропровідністьuk
dc.subjectкомпозити вуглецеве волокно.uk
dc.subjectenergy efficiencyen
dc.subjectconstruction industryen
dc.subjectlightweight concreteen
dc.subjectexpanded polystyreneen
dc.subjectexpanded polystyrene concreteen
dc.subjectcarbon blacken
dc.subjectdensityen
dc.subjectstrengthen
dc.subjectthermal conductivityen
dc.subjectwear resistanceen
dc.subjectelectrical conductivityen
dc.subjectcarbon fiber composites.en
dc.titleОсобливості впливу технічного вуглецю на формування структури та фізико-механічних характеристик пінополістиролбетонних блоківuk
dc.title.alternativeFeatures of the effect of technical carbon on the formation of the structure and physical-mechanical properties of expanded polystyrene concrete blocksen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc691
dc.relation.referencesLiangliang Wei,Chenxi Xiao,Bixuan Yang,Shouwang Hu, Yu Zheng Effect of Hybrid Carbon-Based Fillers on Electrical and Mechanical Performance of Strain-Hardening Cementitious Composites (SHCCs) Buildings 2026, 16(2), 267; https://doi.org/10.3390/buildings16020267.en
dc.relation.referencesШвець В. В., Постолатій М. О. «Розробка високоефективного будівельного блоку з використанням пінополістиролу, технічного вуглецю та піноутворювача», Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. No 1, с. 51-56. 2023.uk
dc.relation.referencesSheikh, T. M. et al. The mechanics of carbon-based nanomaterials as cement reinforcement - a critical review. Constr. Build. Mater. 303, 124441, 2021.en
dc.relation.referencesDong, S., Li, L., Ashour, A., Dong, X. & Han, B. Self-assembled 0D/2D nano carbon materials engineered smart and multifunctional cementbased composites. Constr. Build. Mater. 272, 121632, 2021.en
dc.relation.referencesВ. В. Швець, М. О. Постолатій, і М. Я. Жиловський, «Вдосконалення теплотехнічних характеристик легкобетонних виробів шляхом використання технічного вуглецю»,СучТехнБудів, вип. 36, вип. 1, с. 71–75, Сер 2024.uk
dc.relation.referencesІнтернет джерело: https://xtpigment.com/top-5-performance-benefits-of-carbon-black-in-concrete-applications/.uk
dc.relation.referencesGoldman A., Bentur A. The Influence of Microfillers on Enhancement of Concrete Strength. Cement and Concrete Research. 1993. Vol. 23, No. 4. P. 962–972. DOI: 10.1016/0008-8846(93)90050-J.en
dc.relation.referencesJeyashree T. M., Chitra G. Experimental Studies on Concrete Elements Using Waste Carbon Black as Filler Material. Asian Journal of Civil Engineering (BHRC). 2017. Vol. 18, No. 1. P. 21–30.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2026-1-47-52
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9935-4161


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію