Аннотация
В данной статье анализируется технология производства полимерного бетона на основе серы и его экологическая эффективность. По сравнению с традиционным цементным бетоном, процесс производства полимерного бетона на основе серы значительно снижает выбросы углекислого газа (CO2), требует меньшего энергопотребления и позволяет полностью использовать избыток серы, накапливающийся в качестве промышленного побочного продукта. Кроме того, возможность вторичной переработки, химическая стабильность и высокая устойчивость полимеров на основе серы к воде и кислотам способствуют их долговечности, что приводит к положительному воздействию на окружающую среду. В статье также представлены технологические решения для предотвращения выбросов газов, которые могут возникать в процессе высокотемпературного переплавления и полимеризации. Результаты исследования показывают, что полимерный бетон на основе серы занимает важное место среди экологически устойчивых строительных материалов и оценивается как инновационное решение, соответствующее концепции «зеленой экономики».
Список литературы
[1] Fediuk, R.; Mugahed Amran, Y.H.; Mosaberpanah, M.A.; Danish, A.; El-Zeadani, M.; Klyuev, S.V.; Vatin, N. (2020). A Critical Review on the Properties and Applications of Sulfur-Based Concrete. Materials, 13(21), 4712. https://doi.org/10.3390/ma13214712. MDPI+1
[2] Moon, J.; Kalb, P.D.; Milian, L.; Northrup, P.A. (2016). Characterization of a sustainable sulfur polymer concrete using activated fillers. Cement and Concrete Composites, 67, 20–29. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.12.002. ОСТИ+1
[3] Gutarowska, B.; Kotynia, R.; Bieliński, D.; Anyszka, R.; Wręczycki, J.; Piotrowska, M.; Koziróg, A.; Berłowska, J.; Dziugan, P. (2019). New Sulfur Organic Polymer-Concrete Composites Containing Waste Materials: Mechanical Characteristics and Resistance to Biocorrosion. Materials (Basel), 12(16):2602. https://doi.org/10.3390/ma12162602. PMC
[4] Jasim, A.K. (2020). Production of Sulfur Polymer Concrete Using Raw Mashraq Sulfur-Iraq as a Cement Substitute. Journal of Solid State Technology, Vol. 63 No. 2. Solid State Technology
[5] Worthington, M.J.H.; Kucera, R.L.; Chalker, J.M. (2017). Green chemistry and polymers made from sulfur. Green Chemistry, 19, 2748-2761. https://doi.org/10.1039/C7GC00014F. RSC Publishing
[6] Helbrych, P. (2019). The impact of sulfuric waste on the properties of concrete composites. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nr 25 (2019), 67-71. Yadda
[7] Mohamed, A.M.O.; El Gamal, M.M. (2009). Hydro-mechanical behavior of a newly developed sulfur polymer concrete. Cement and Concrete Composites, 31(3), 186-194. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2008.12.006. Elsevier Pure
[8] Gadamov, D.; Ziyamukhamedova, U.; Hudayberdiyev, M. (2024). Obtaining Sulfur Polymer Concrete Using Production Waste. Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 2023 Issue 1. CCE Research Commons
[9] G‘ayimnazarov I. X. UDC 532.543: 627.157: Calculation of the parameters of the base rows in a non-stationary flow //Innovatsion texnologiyalar. – 2025. – Т. 59. – №. 3. – С. 62-66.
[10] G‘ayimnazarov, I., Eshev, S., Bazarov, O., Latipov, S., Rakhimov, A., & Guliyeva, S. (2025, July). Investigation of the initiation of sediment movement in mixed flows. InAIP Conference Proceedings (Vol. 3256, No. 1, p. 020041). AIP Publishing LLC.
[11] Муйдинов, А. Р., Зиямухамедова, У. А., Нафасов, Ж. Х., Нематов, Б., & Абдулакимов, М. Ш. (2025). Исследование влияния форм инертных наполнителей на свойства органоминеральных композиционных материалов на основе серы. Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и инновации, (4), 12. ст. 12-17.
[12] Бобровская, Я. А. (2020). Исследование прочностных свойств серосодержащих композиционных материалов. Молодежь и научно-технический прогресс (pp. 214-217).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Авторское право (c) 2026 Mo‘ydinov A. R., Ziyamuxamedova U. A., Nafasov J. H., Abduraximov Sh. O‘. (Muallif)