<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN"
        "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl"?>-->
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en" 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">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="issn">2303-9868</journal-id>
            <journal-id journal-id-type="eissn">2227-6017</journal-id>
            <journal-title-group>
                <journal-title>Международный научно-исследовательский журнал</journal-title>
            </journal-title-group>
            <issn pub-type="epub">2303-9868</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
            </publisher>
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.60797/IRJ.2024.148.78</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject>Brief communication</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title>Исследование возможности применения продуктов разработки Тюльганского месторождения в производстве керамического кирпича
                </article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    
                    <name>
                        <surname>Гурьева</surname>
                        <given-names>Виктория Александровна</given-names>
                    </name>
                    <email>victoria-gurieva@rambler.ru</email>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>

                </contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes">
                    
                    <name>
                        <surname>Вождаев</surname>
                        <given-names>Даниил Сергеевич</given-names>
                    </name>
                    <email>delorean67@yandex.ru</email>
                    
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1"><label>1</label>Оренбургский Государственный Университет</aff>
            
        <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-10-17">
            <day>17</day>
            <month>10</month>
            <year>2024</year>
        </pub-date>
        
            
        <pub-date pub-type="collection">
            <year>2024</year>
        </pub-date>
        
            <volume>8</volume>
            <issue>148</issue>
            <fpage>1</fpage>
            <lpage>8</lpage>
            <history>
                
        <date date-type="received" iso-8601-date="2024-09-15">
            <day>15</day>
            <month>09</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
                
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-10-11">
            <day>11</day>
            <month>10</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
            </history>
            <permissions>
                <copyright-statement>Copyright: &#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
                <copyright-year>2022</copyright-year>
                <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                    <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons
                        Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution,
                        and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <uri
                                xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                            http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>.
                    </license-p>
                </license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="https://research-journal.org/archive/10-148-2024-october/10.60797/IRJ.2024.148.78"/>
            <abstract>
                <p>В статье исследуется возможность применения глин и техногенных отходов Тюльганского месторождения в качестве сырья для производства керамического кирпича. В условиях дефицита высококачественных сырьевых компонентов и экологических проблем, связанных с их добычей, предлагается использование бурого угля в качестве добавки для улучшения свойств готовых изделий.Первоначально проведен химический и минералогический анализ глины Тюльганского месторождения. Химический состав показывает, что глина содержит высокий уровень оксида железа, что характерно для легкоплавких глин. Минералогическое исследование выявило преобладание кварца и каолинита, а также значительное содержание ильменита. Эти данные подтверждают высокую огнеупорность и пластичность глины, а также ее способность к образованию муллита при обжиге. Гранулометрический анализ показывает, что глина относится к группе пылеватых.Вторым этапом исследования была проведена оценка связующей способности бурого угля в смеси с глиной. Результаты показывают, что максимальное содержание бурого угля в шихте может достигать 80%, при этом необходимо учитывать изменения водопоглощения и пластичности.Статья обобщает результаты испытаний, подтверждая, что глины Тюльганского месторождения, в сочетании с бурым углем, обладают необходимыми физическими и технологическими свойствами для изготовления керамического кирпича. Это решение способствует рациональному использованию ресурсов и снижению экологической нагрузки от производства строительных материалов.</p>
            </abstract>
            <kwd-group>
                <kwd>керамический кирпич</kwd>
<kwd> глина</kwd>
<kwd> бурый уголь</kwd>
</kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body> 
        
 
        
<sec>
	<title>HTML-content</title>
	<p>1. Введение</p>
	<p>В настоящее время наблюдается дефицит высококачественного глинистого сырья во всей мировой строительной индустрии, в том числе и в России </p>
	<p>[1][2]</p>
	<p>Одним из перспективных направлений применения бурого угля Тюльганского месторождения является использование его в качестве добавки в сырьевой массе при производстве керамического кирпича из глин того же месторождения. Такой подход может решить одновременно и экономические, и экологические проблемы, ограничивающие развитие данной отрасли на территории Оренбуржья, что определило цель исследований – определить возможность применения глины и угля Тюльганского месторождения в качестве основных компонентов сырья для производства керамического кирпича.</p>
	<p>Для достижения поставленной цели на первом этапе были изучены основные характеристики сырьевых компонентов и их технологические свойства: дообжиговые и обжиговые.</p>
	<p>2. Методы исследования и
результаты</p>
	<p>При проведении экспериментальной части работы использовались стандартные методики исследования составов и свойств сырьевых материалов: глинистого сырья и бурого угля.</p>
	<p>Химический состав глины Тюльганского месторождения определялся в лаборатории, результаты представлены в таблице 1.</p>
	<table-wrap id="T1">
		<label>Table 1</label>
		<caption>
			<p>Химический состав глины Тюльганского месторождения по результатам химического анализа</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Содержание оксидов в % на сухое вещество</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>2</td>
				<td>2</td>
				<td>3</td>
				<td>3</td>
				<td>MnO</td>
				<td>MgO</td>
				<td>CaO</td>
				<td>O</td>
				<td>O</td>
				<td>5</td>
				<td>Sобщ</td>
				<td>п.п.п.</td>
				<td>∑</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>56,99</td>
				<td>0,70</td>
				<td>12,99</td>
				<td>5,35</td>
				<td>0,111</td>
				<td>2,48</td>
				<td>7,13</td>
				<td>0,95</td>
				<td>1,82</td>
				<td>0,20</td>
				<td>0,036</td>
				<td>12,10</td>
				<td>100,84</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>По данным таблицы можно сделать следующие выводы согласно данным работ авторов </p>
	<p>[3], [4]</p>
	<p>- содержание SiO2 (56,99%) низкое, указывает на низкую запесоченность глины;</p>
	<p>- алюминий (Al2Missing Mark : subO3Missing Mark : sub, 12,99%) указывает, что опытная глина относится к </p>
	<p>группе кислых глин, косвенно</p>
	<p>- содержание оксида железа (Fe2Missing Mark : subO3Missing Mark : sub, 5,35%) находится в интервале 3-12%, что характерно для легкоплавких глин </p>
	<p>[5];</p>
	<p>- оксид кальция (CaO, 7,13%) и магнезит (MgO, 2,48%) в совокупности показывают высокий уровень содержания, что связано с присутствием в осадочной алюмосиликатной породе карбонатных минералов: кальцита, доломита;</p>
	<p>- суммарное содержание оксидов калия (K2Missing Mark : subO, 1,82%) и натрия (Na2Missing Mark : subO, 0,95%) относительно низкое. Это указывает на присутствие остатков исходной породы - полевого шпата и механически примешанных частиц слюды;</p>
	<p>- потери при прокаливании (12,10%) указывают на присутствие в глине органических продуктов.</p>
	<p>По результатам химического анализа глина предположительно относится к группе каолинитовых, для которой характерны высокая пластичность и огнеупорные показатели.</p>
	<p>Так как суммарное количество красящих оксидов высоко (Σ Fe2Missing Mark : subO3Missing Mark : sub, TiO2 Missing Mark : sub= 5,35 + 0,70 = 6,05 %), то, предположительно, в результате обжига изделие из данной глины приобретает красно-коричневые оттенки.</p>
	<p>С целью изучения минералогического (вещественного) состава глины в лаборатории проведен петрографический анализ. Влияние минералогического состава на дообжиговые свойства глинистого вещества обусловлено различием влагоемкости глинистых минералов, входящих в состав породы, что связано со структурой и их кристаллической решеткой [6]. На микрофотографии (см. рисунок 1) в проходящем свете видна четкая слоистость глины. Слоевые пласты имеют при этом разную толщину и некоторую неоднородность, наблюдается присутствие мелких зерен, минералов, отличающихся от водных алюмосиликатных минералов. В поляризованном свете слои глины имеют волнистое гашение между скрещенными николями, что указывает на наличие каолинита [7].</p>
	<fig id="F1">
		<label>Figure 1</label>
		<caption>
			<p>Рисунок 1 - Микрофотография шлифа образца глины Тюльганского месторождения</p>
		</caption>
		<alt-text>Рисунок 1 - Микрофотография шлифа образца глины Тюльганского месторождения</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-09-15/e658f91a-7512-4cb7-bba1-36aa59dc7af0.jpg"/>
	</fig>
	<p>С целью уточнения петрографических данных выполнен рентгенофазовый анализ глины, полученная рентгенограмма приведена на рисунке 2.</p>
	<fig id="F2">
		<label>Figure 2</label>
		<caption>
			<p>Рентгенограмма исходного образца глины Тюльганского месторождения</p>
		</caption>
		<alt-text>Рентгенограмма исходного образца глины Тюльганского месторождения</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-09-15/535336c8-65f2-444c-a88b-024ec509d80c.jpg"/>
	</fig>
	<p>Расширение межслоевых расстояний в некоторых глинистых минералах достигается насыщением образца глины этиленгликолем </p>
	<p>(см. рисунок 3)[8]</p>
	<fig id="F3">
		<label>Figure 3</label>
		<caption>
			<p>Рентгенограмма образца глины Тюльганского месторождения при насыщении этиленгликолем</p>
		</caption>
		<alt-text>Рентгенограмма образца глины Тюльганского месторождения при насыщении этиленгликолем</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-09-15/e9c5145f-b795-4adc-9533-aeb891b195ae.jpg"/>
	</fig>
	<p>[9]</p>
	<fig id="F4">
		<label>Figure 4</label>
		<caption>
			<p>Рентгенограмма образца глины Тюльганского месторождения при прокалывании до 550℃</p>
		</caption>
		<alt-text>Рентгенограмма образца глины Тюльганского месторождения при прокалывании до 550℃</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-09-15/41c82873-9036-4638-9089-f5c15e7555d3.jpg"/>
	</fig>
	<p>- доминирующий минерал – кварц (более 60%);</p>
	<p>- установлено среднее содержание каолинита (20-30%);</p>
	<p>- выявлено значительное содержание минерала ильменита (10-20%).</p>
	<p>Насыщение этиленгликолем при этом:</p>
	<p>- подтверждает наличие каолинита в глине;</p>
	<p>- позволяет оценить межпакетные расстояния в каолините;</p>
	<p>Прокаливание образца глины до температуры 550°C:</p>
	<p>- подтверждает дегидратацию каолинита;</p>
	<p>- свидетельствует об образовании муллита – новой фазы.</p>
	<p>Основные выводы, полученные в результате проведения рентгенофазового анализа представлены в таблице 2.</p>
	<table-wrap id="T2">
		<label>Table 2</label>
		<caption>
			<p>Содержание минералов в образцах глины Тюльганского месторождения по результатам проведения рентгенофазового анализа</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Минерал</td>
				<td>Исходная глина</td>
				<td>Насыщение этиленгликолем</td>
				<td>Прокаливание до t=550°C</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Кварц</td>
				<td>Доминирует</td>
				<td>Сохраняется</td>
				<td>Сохраняется</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Ильменит</td>
				<td>Значительное содержание</td>
				<td>Сохраняется</td>
				<td>Сохраняется</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Каолинит</td>
				<td>Среднее содержание</td>
				<td>Подтверждается</td>
				<td>Разрушается структура</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Мусковит</td>
				<td>Незначительное содержание</td>
				<td>Подтверждается</td>
				<td>Не обнаружен</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Муллит</td>
				<td>Не обнаружен</td>
				<td>Не обнаружен</td>
				<td>Образуется</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>Высокое содержание кварца обеспечивает высокую прочность и огнеупорность кирпича. Наличие ильменита может придавать кирпичу красноватый оттенок. Содержание каолинита определяет пластичность глины, что обуславливает способ формования кирпича. Мусковит способствует повышению прочностных свойств кирпича. Образование муллита увеличивает прочность и огнеупорность готовых изделий. Такие показатели позволяют говорить о возможности применения данной глины в качестве сырья для изготовления керамического кирпича.</p>
	<p>С целью определения группы глины Тюльганского месторождения исследован ее гранулометрический состав (см. таблицу 3).</p>
	<table-wrap id="T3">
		<label>Table 3</label>
		<caption>
			<p>Гранулометрический состав глины Тюльганского месторождения</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Содержание фракций, %</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Песчаных частиц 1,0-0,05 мм</td>
				<td>Пылеватых частиц 0,05-0,005 мм</td>
				<td>Глинистых частиц&lt;0,005 мм</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>1,90</td>
				<td>41,74</td>
				<td>56,36</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>Тип сырья определялся по тройной диаграмме В.В. Охотина, представленной на рисунке 5.</p>
	<fig id="F5">
		<label>Figure 5</label>
		<caption>
			<p>Тройная диаграмма распределений фракций «глина-пылеватые-песок» В.В. Охотина для глины Тюльганского месторождения</p>
		</caption>
		<alt-text>Тройная диаграмма распределений фракций «глина-пылеватые-песок» В.В. Охотина для глины Тюльганского месторождения</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-09-15/191fbf85-a1b6-4c5b-86d2-119698e9768c.jpg"/>
	</fig>
	<p>- сырье относится к группе глин, т.к. содержание частиц диаметром менее 5 мкм более 25%;</p>
	<p>- согласно диаграмме В.В. Охотина исследуемое сырье относится к группе пылеватых глин.</p>
	<p>Дообжиговые свойства глины представлены в таблице 4 </p>
	<p>[10]</p>
	<table-wrap id="T4">
		<label>Table 4</label>
		<caption>
			<p>Дообжиговые свойства глины Тюльганского месторождения</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Наименование показателя</td>
				<td>Усредненное значение</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Граница текучести, %</td>
				<td>38,25</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Граница раскатывания, %</td>
				<td>18,92</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Число пластичности</td>
				<td>19, 33</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Формовочная влажность, %</td>
				<td>25,6</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Воздушная усадка, %</td>
				<td>10,00</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Коэффициент чувствительности к сушке</td>
				<td>2,77</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>По данным Таблицы 4 можно сделать выводы, что по числу пластичности опытные глины классифицируются как среднепластичные, а по величине коэффициента чувствительности к сушке глины относятся к высокочувствительному глинистому сырью.</p>
	<p>Обжиговые свойства определялись при температуре 1000°С и представлены в таблице 5.</p>
	<table-wrap id="T5">
		<label>Table 5</label>
		<caption>
			<p>Обжиговые свойства глины Тюльганского месторождения</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Наименование показателя</td>
				<td>Значение</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Огневая усадка, %</td>
				<td>1,56</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Плотность, г/см3Missing Mark : sup</td>
				<td>1,76</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Водопоглощение, %</td>
				<td>15,36</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>Для изучения связующей способности глинистого сырья в качестве отощающей добавки использовался исследуемый бурый уголь Тюльганского месторождения. Связующая способность глинистого сырья оценивалась по изменению числа пластичности (см. таблицу 6).</p>
	<table-wrap id="T6">
		<label>Table 6</label>
		<caption>
			<p>Связующая способность глины Тюльганского месторождения</p>
		</caption>
		<table>
			<tr>
				<td>Содержание бурого угля в шихте, %</td>
				<td>Число пластичности</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>5</td>
				<td>18,43</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>10</td>
				<td>16,77</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>15</td>
				<td>15,87</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>20</td>
				<td>14,97</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>25</td>
				<td>14,07</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>30</td>
				<td>13,34</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>40</td>
				<td>12,78</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>50</td>
				<td>11,39</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>60</td>
				<td>10,43</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>70</td>
				<td>9,48</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>80</td>
				<td>7,56</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>90</td>
				<td>6,61</td>
			</tr>
		</table>
	</table-wrap>
	<p>Несмотря на то, что по числу пластичности максимальное содержание бурого угля в шихте может доходить до 80%, окончательные пропорции устанавливаются, опираясь также на другие результативные характеристики, одной из которых является величина водопоглащения готового образца.</p>
	<p>Выводы по результатам исследования дообжиговых свойств шихты:</p>
	<p>- по числу пластичности шихта классифицируется как среднепластичная;</p>
	<p>- по величине коэффициента чувствительности к сушке образцы с содержанием бурого угля 5% можно характеризовать как высокочувствительные, остальные – среднечувствительные;</p>
	<p>- с увеличением содержания бурого угля в шихте увеличивается формовочная влажность.</p>
	<p>3. Заключение</p>
	<p>Таким образом, по результатам комплекса анализов глины Тюльганского месторождения потенциально пригодны для изготовления керамического кирпича, так как обладают необходимыми физическими свойствами, а бурый уголь, в свою очередь, предварительно может выполнять роль добавки, так как положительно влияет на связующую способность глинистого сырья.</p>
</sec>
        <sec sec-type="supplementary-material">
            <title>Additional File</title>
            <p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
            <supplementary-material id="S1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                                    xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/15343.docx">15343.docx</inline-supplementary-material>]-->
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/15343.pdf">15343.pdf</inline-supplementary-material>]-->
                <label>Online Supplementary Material</label>
                <caption>
                    <p>Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
                        <italic>
                            <uri>https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.148.78</uri>
                        </italic>
                    </p>
                </caption>
            </supplementary-material>
        </sec>
    </body>
    <back>
        <ack>
            <title>Acknowledgements</title>
            <p>None</p>
        </ack>
        <sec>
            <title>Competing Interests</title>
            <p>None</p>
        </sec>
        <ref-list>
            <ref id="B1">
                    <label>1</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Коляда С.В. Перспективы развития производства строительных материалов в России до 2020 г. / С.В. Коляда // Строительные материалы. — 2008. — № 7. — с. 4–8.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B2">
                    <label>2</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Абдрахимов В.З. Аспекты использования отходов топливно-энергетического комплекса и химической промышленности в производстве керамического кирпича / В.З. Абдрахимов, А.В. Колпаков // Экология и промышленность России. — 2019. — Т. 23, № 1. — с. 11–14.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B3">
                    <label>3</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Турчанинов В.И. Технология стеновых материалов: учебное пособие / В.И. Турчанинов. — Оренбург : ИПК ГОУ, 2008. — 207 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B4">
                    <label>4</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Козлова А.Е. Исследование свойств сырья для производства керамических изделий: метод. указания студентам направления 270800.62 – «Строительство» / Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т; сост. А.Е. Козлова, А.А. Мольков, М.В. Базякин. — Нижний Новгород : ННГАСУ, 2012. — 25 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B5">
                    <label>5</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Габидуллин М.Г. Г 12 Керамические материалы: Методические указания к лабораторным работам по испытанию керамических материалов для студентов специальностей  2901, 2903, 2906, 2907, 2908, 2911, 2912, 2915 / Каз. гос. архитектур.-строит. акад.; сост. М.Г. Габидуллин, А.Г. Хузагарипов, А.В. Темляков. Казань. 2007. — 30 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B6">
                    <label>6</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Турчанинов В.И. О возможности производства лицевого керамического кирпича в Оренбургской области / В.И. Турчанинов, Л.В. Солдатенко // Промышленное и гражданское строительство. — 2017. — № 11. — с. 61–65.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B7">
                    <label>7</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Лукашевич Л.Н. Примеры применения физических явлений в горном деле. Часть 3. Оптика: учебно-методическое пособие к лекциям по дисциплине «Физика» для преподавателей кафедры физики и студентов всех специальностей / Л.Н. Лукашевич, О.В. Садырева, Л.К. Катанова. Екатеринбург : Издательство УГГУ, 2011. — 26 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B8">
                    <label>8</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Mosser-Ruck R. Effects of ethylene glycol saturation protocols on XRD patterns: a critical review and discussion / R. Mosser-Ruck, K. Devineau, D. Charpentier, M. Cathelineau // Clays and Clay Minerals. — 2005. — 53 (6). — с. 631–638. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B9">
                    <label>9</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Wildan M.W. Compressive Strength and Thermal Conductivity of Porous Mullite Ceramics / M.W. Wildan, F. Marpaung. Department of Mechanical and Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Ma-da. Jl. Grafika 2, Yogyakarta 55281, Indonesia. DOI: e-ISSN: 2716–1285, ISSN: 2714-9722.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B10">
                    <label>10</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Мазепа Ж.С. Исследование дообжиговых свойств изделий стеновой керамики на основе побочных продуктов разработки Тюльганского угольного месторождения / Ж.С. Мазепа, В.А. Гурьева, А.К. Мазепа // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : Cборник материалов Всероссийской научно-методической конференции, Оренбург, 26–27 января 2022 года. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2022. — с. 2589–2592.
                    </mixed-citation>
                </ref>
        </ref-list>
    </back>
    <fundings>
        
    </fundings>
</article>