<?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 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="1.2" xml:lang="en">
	<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.2025.159.67</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА ТРАНСПОРТЕ</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0839-6858</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=267860</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rid">https://publons.com/researcher/D-9246-2014</contrib-id>
					<name>
						<surname>Балалаев</surname>
						<given-names>Анатолий Николаевич</given-names>
					</name>
					<email>wagon.samgaps@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9965-1310</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=404616</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rid">https://publons.com/researcher/D-9830-2014</contrib-id>
					<name>
						<surname>Паренюк</surname>
						<given-names>Мария Анатольевна</given-names>
					</name>
					<email>mashus@inbox.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Приволжский государственный университет путей сообщения</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<label>2</label>
				<institution>Приволжский государственный университет путей сообщения</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-17">
				<day>17</day>
				<month>09</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>10</volume>
			<issue>159</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>10</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-04-23">
					<day>23</day>
					<month>04</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-08-20">
					<day>20</day>
					<month>08</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#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/9-159-2025-september/10.60797/IRJ.2025.159.67"/>
			<abstract>
				<p>Теплоизоляция играет ключевую роль в обеспечении энергосбережения при соблюдении санитарно-технических норм в части температурного режима в жилых и общественных зданиях, а также комфорта и сохранности грузов и пассажиров на транспортных средствах, особенно на железнодорожном транспорте. Основная задача теплоизоляции — минимизировать тепловой поток через стены жилых и общественных зданий или стенки транспортного средства, вызванный разностью температур между внутренней и внешней средой. Однако для транспортных средств к теплоизоляции предъявляются дополнительные требования по экологической и пожарной безопасности, минимизации массы и объема. В настоящее время актуальными задачами в строительстве и на транспорте являются импортозамещение и энергосбережение, которые можно решить при использовании новых инновационных материалов. В работе ставится цель выполнить анализ мировых тенденций в области применения новых теплоизоляционных материалов, а также анализ следования этим тенденциям в Российской Федерации. В данном обзоре рассматриваются инновационные типы и материалы теплоизоляции, применяемые в строительстве и на транспорте, в частности, в ограждении кузовов подвижного состава.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>жидкие теплоизоляционные материалы</kwd>
				<kwd> аэрогель</kwd>
				<kwd> вакуумные теплоизоляционные панели</kwd>
				<kwd> теплоизоляционные материалы с фазовым переходом</kwd>
				<kwd> теплоизоляция подвижного состава</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Назначение теплоизоляции состоит в том, что она уменьшает тепловой поток через стенку с теплоизоляцией, вызванный разностью температур двух сред, разделенных этой стенкой и осуществляемый за счет теплопроводности твердых материалов, конвекции в газообразных и (или) жидких средах и излучения. Чем больше толщина теплоизоляции, тем меньше тепловой поток через стенку с теплоизоляцией.</p>
			<p>Если стены жилых и общественных зданий обладают теплозащитными свойствами, то при эксплуатации зданий потребуется меньше энергии на обогрев внутренних помещений в зимний период и на кондиционирование в летний период.</p>
			<p>На транспортных средствах, в частности на железнодорожном транспорте, теплоизоляция необходима, чтобы защитить температурную среду внутри транспортного средства от воздействия температуры окружающей среды. Таким образом, назначение теплоизоляции на транспортном средстве заключается в обеспечении заданного температурного диапазона внутри транспортного средства при выходе температуры окружающей среды за границы данного диапазона.</p>
			<p>В зависимости от толщины теплоизоляции, величины заданного температурного диапазона внутри транспортного средства и величины разности температуры окружающей среды и одной из границ данного диапазона на транспортном средстве либо требуется, либо не требуется наличие теплотехнических устройств, компенсирующих тепловой поток. Данные устройства (тепловыделяющие элементы или охлаждающие устройства) обычно требуют для своей работы затрат энергии. Исключение составляют аккумуляторы тепла или холода, основу которых составляет вещество, меняющее фазовое состояние с выделением или поглощением тепла в определенном температурном диапазоне.</p>
			<p>Необходимость иметь на транспортном средстве источник энергии для обеспечения работы тепловыделяющих или охлаждающих устройств увеличивает стоимость перевозки пассажиров или грузов, требующих обеспечения заданного температурного режима.</p>
			<p>Увеличение толщины теплоизоляции, с одной стороны, снижает величину энергии, потребной для обеспечения работы тепловыделяющих или охлаждающих устройств на транспортном средстве, с другой стороны, снижает полезный объем транспортного средства и увеличивает стоимость теплоизоляции.</p>
			<p>Таким образом, выбор типа, материала и толщины теплоизоляции для транспортного средства позволяет решить следующие задачи: обеспечить заданный диапазон температуры среды внутри транспортного средства при любых возможных температурах окружающей среды; обеспечить минимум затрат на теплоизоляцию на всех этапах жизненного цикла теплоизоляция от изготовления до утилизации, а также затрат на выработку и расход энергии для обеспечения работы тепловыделяющих или охлаждающих устройств.</p>
			<p>Актуальность разработки, исследования, производства и внедрения новых теплоизоляционных материалов постоянно подчеркивается в руководящих документах холдинга ОАО «РЖД», например, в «Энергетической стратегии» — см.[1, С. 21].</p>
			<p>Курс на импортозамещение, взятый в нашей стране, требует разработки отечественных высокоэффективных теплоизоляционных материалов с учетом всего мирового опыта, что делает составление обзоров по таким материалам актуальной задачей.</p>
			<p>Для нетягового подвижного состава Д.М.Тимкиным был составлен обзор средств тепловой защиты кузовов, включающий анализ 67 источников [2]. Основной вывод данного обзора состоял в том, что перспективным направлением в тепловой изоляции кузовов пассажирских вагонов является использование в конструкции кузова вакуумных теплоизоляционных панелей. Однако, за последние несколько лет в строительной сфере появились новые инновационные материалы, обладающие повышенными теплоизоляционными свойствами — это материалы на основе аэрогелей, жидкие теплоизоляционные материалы, теплоизоляционные материалы с фазовым переходом [3]. Для транспортной отрасли представляет интерес вопрос: можно ли использовать данные материалы в качестве теплоизоляции стенок транспортных средств?</p>
			<p>Целью данной статьи является выполнение обзора инновационных типов и материалов теплоизоляции, используемых при строительстве зданий и на транспортных средствах.</p>
			<p>Необходимость такого обзора диктуется появлением новых мировых тенденций в области теплоизоляционных материалов и задач, стоящих в настоящее время перед экономикой Российской Федерации, а именно, импортозамещения и энергосбережения.</p>
			<p>Несмотря на большое количество таких обзоров и в России, и за рубежом, в этих обзорах не производился анализ динамики публикаций, посвященных инновационным типам теплоизоляции.</p>
			<p>Основная задача данного обзора литературы по теплоизоляции состоит в том, чтобы сравнить динамику публикаций по конкретному типу теплоизоляции в зарубежной научной литературе и в Российской научной литературе.</p>
			<p>2. Инструменты и методы исследования литературных
источников по инновационным типам теплоизоляции</p>
			<p>В качестве базы зарубежных научных источников использовалась платформа ScienceDirect научного издательства Elsevier, в качестве базы отечественных научных источников использовалась научная электронная библиотека eLibrary.</p>
			<p>В данных базах по ключевым полям, представляющим названия инновационных типов теплоизоляции, осуществлялся поиск научной литературы за 5лет с 2020г. по 2024г. При этом фиксировалась доля публикаций по каждому типу теплоизоляции по годам, что показывало изменение интереса исследователей к конкретному типу теплоизоляции.</p>
			<p>Ключевые поля были выбраны из различных обзоров, в которых были описаны так называемые «суперизоляционные материалы» (SIMs), такие как аэрогель, вакуумные изоляционные панели (VIP) [3], материалы с фазовым переходом (PCMs) [4], жидкие теплоизоляционные покрытия [5].</p>
			<p>Динамика публикаций по конкретному типу теплоизоляции рассчитывалась следующим образом. По выбранной базе источников сначала определялось количество публикаций за каждый год из диапазона с 2020 г. по 2024 г. по всем ключевым полям всех рассматриваемых типов теплоизоляции Ni. Затем определялось количество публикаций за каждый год из этого же диапазона по ключевым полям одного типа теплоизоляции ni. Рассчитывались относительные доли публикаций каждого типа теплоизоляции ni/Ni и средний показатель динамики публикационной активности по формуле:</p>
			<code>[LATEX_FORMULA]$D=\frac{1}{k-1} \cdot \sum_{i=1}^{k-1}\left[\frac{\left(\frac{n_{i+1}}{N_{i+1}}-\frac{n_i}{N_i}\right.}{\frac{n_i}{N_i}}\right]$,[/LATEX_FORMULA]</code>
			<p>где k — число лет временного диапазона.</p>
			<p>Следует отметить, что средний показатель динамики публикационной активности, рассчитываемый по формуле(1), является качественным показателем, так как может содержать значительную погрешность из-за того, что множество публикаций описывают несколько типов теплоизоляции и могут учитываться в нескольких списках с количеством ni.</p>
			<p>Для повышения точности анализа динамики публикационной активности можно было бы дополнить приведенный анализ качественными методами, например, экспертной оценкой или тематическим кодированием, однако данные методы сопряжены с затратами времени и ресурсов и обычно проводятся при проведении заказных обзоров (по гранту или по договору).</p>
			<p>3. Результаты исследования литературных источников по
инновационным типам теплоизоляции</p>
			<p>Результаты определения количества публикаций по инновационным типам теплоизоляции из базы зарубежных научных источников ScienceDirect представлены в таблице 1.</p>
			<table-wrap id="T1">
				<label>Table 1</label>
				<caption>
					<p>Количество публикаций по инновационным типам теплоизоляции, относительные доли публикаций и показатель публикационной активности каждого типа теплоизоляции на ScienceDirect</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Тип теплоизоляции</td>
						<td>i</td>
						<td>D</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>2020</td>
						<td>2021</td>
						<td>2022</td>
						<td>2023</td>
						<td>2024</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>i</td>
						<td>13400</td>
						<td>15797</td>
						<td>18036</td>
						<td>19726</td>
						<td>24989</td>
						<td>-</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>4931 (0,368)</td>
						<td>6115 (0,387)</td>
						<td>7269 (0,403)</td>
						<td>8089 (0,41)</td>
						<td>10812 (0,433)</td>
						<td>0,04142</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>3182 (0,237)</td>
						<td>3974 (0,252)</td>
						<td>5075 (0,281)</td>
						<td>5887 (0,298)</td>
						<td>9441 (0,378)</td>
						<td>0,126118</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>718 (0,054)</td>
						<td>918 (0,058)</td>
						<td>1034 (0,057)</td>
						<td>1028 (0,052)</td>
						<td>1469 (0,059)</td>
						<td>0,027032</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>597 (0,045)</td>
						<td>842 (0,053)</td>
						<td>1181 (0,065)</td>
						<td>1353 (0,069)</td>
						<td>2061 (0,082)</td>
						<td>0,168704</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Как видно из таблицы 1, в зарубежной базе научных публикаций ScienceDirect по всем инновационным типам теплоизоляции наблюдается положительная динамика публикационной активности, наибольшие показатели динамики публикационной активности составили научные публикации по типам теплоизоляции: материалы с фазовыми переходами и аэрогели.</p>
			<p>Результаты определения количества публикаций по инновационным типам теплоизоляции из Российской базы научных публикаций eLibrary представлены в таблице 2.</p>
			<table-wrap id="T2">
				<label>Table 2</label>
				<caption>
					<p>Количество публикаций по инновационным типам теплоизоляции, относительные доли публикаций и показатель публикационной активности каждого типа теплоизоляции в eLibrary</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Тип теплоизоляции</td>
						<td>Год выхода публикации</td>
						<td>D</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>2020</td>
						<td>2021</td>
						<td>2022</td>
						<td>2023</td>
						<td>2024</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>i</td>
						<td>553</td>
						<td>568</td>
						<td>535</td>
						<td>584</td>
						<td>530</td>
						<td>-</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>13 (0,024)</td>
						<td>12 (0,021)</td>
						<td>15 (0,028)</td>
						<td>10 (0,017)</td>
						<td>5 (0,009)</td>
						<td>-0,15313</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>1 (0,002)</td>
						<td>1 (0,002)</td>
						<td>2 (0,004)</td>
						<td>2 (0,003)</td>
						<td>(0)</td>
						<td>0,003263</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>9 (0,016)</td>
						<td>3 (0,005)</td>
						<td>5 (0,009)</td>
						<td>11 (0,019)</td>
						<td>4 (0,008)</td>
						<td>0,127524</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>1 (0,002)</td>
						<td>5 (0,009)</td>
						<td>5 (0,009)</td>
						<td>6 (0,01)</td>
						<td>8 (0,015)</td>
						<td>1,124534</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Как видно из таблицы 2, положительная динамика публикационной активности наблюдается в Российской базе научных публикаций по таким инновационным типам теплоизоляции, как аэрогели, вакуумные теплоизоляционные панели и материалы с фазовыми переходами, наибольший показатель динамики публикационной активности составили научные публикации по аэрогелям и вакуумным теплоизоляционным панелям.</p>
			<p>4. Обзор научных публикаций по типу теплоизоляции «жидкая
теплоизоляция»</p>
			<p>Жидкие теплоизоляционные материалы представляют собой композицию керамических вакуумированных микросфер (наносфер) в водном растворе акриловых полимеров (акриловой краске) [6]. При нанесении такой краски на твердую поверхность она высыхает, образуя тонкий слой теплоизоляции. Теплопроводность этого слоя тем ниже, чем больше вакуумированных микросфер приходится на единицу поверхности. В работе [6] были представлены результаты экспериментального определения среднего коэффициента теплопроводности термокраски марки «Изоллат-02» толщиной 7,5мм, его значение составило 0,057Вт/(м·К).</p>
			<p>В работе [7] исследовалась зависимость теплозащитных свойств термокраски от толщины покрытия.</p>
			<p>Большие споры в научной среде вызвали методы определения теплозащитных свойств жидких теплоизоляционных материалов, что было отражено в работе [8], где также представлена оригинальная методика определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции.</p>
			<p>В англоязычной литературе данные вопросы отражались в работе </p>
			<p>[9] </p>
			<p>Вопросы экономического обоснования использования термокраски на железнодорожных цистернах рассматривались в работе </p>
			<p>[10]</p>
			<p>По данному типу теплоизоляции можно сделать вывод, исходя из анализа публикаций, что потенциал использования термокраски высок в тех областях, где отсутствует техническая возможность использования теплоизоляции большой толщины — это наружные трубопроводы, резервуары для хранения нефтепродуктов, железнодорожные цистерны.</p>
			<p>5. Обзор научных публикаций по типу теплоизоляции
«материалы с фазовыми переходами»</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[11]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[12]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[13]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[14]——</p>
			<p>На железнодорожном транспорте материалы с фазовым переходом используются для термостабилизации тепловоза в зимний период с целью сокращения энергетических затрат на предпусковой прогрев дизеля </p>
			<p>[15]</p>
			<p>6. Обзор научных публикаций по типу теплоизоляции
«вакуумные теплоизоляционные панели»</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[16][17][18]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[19][19]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[20]</p>
			<p>На железнодорожном транспорте ВИП предлагалось использовать не только как теплоизоляцию, но и как конструкционный материал в ограждении кузова пассажирского вагона </p>
			<p>[21][22][23][24]</p>
			<p>7. Обзор научных публикаций по типу теплоизоляции
«аэрогели»</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[25]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[26]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[27]</p>
			<p>В обзоре </p>
			<p>[28]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[29][29]</p>
			<p>На железнодорожном транспорте аэрогели нашли применение в составе теплоизоляции контейнер-цистерны </p>
			<p>[30][30]</p>
			<p>8. Обсуждение</p>
			<p>В литературных источниках часто приводятся данные по теплопроводности новых теплоизоляционных материалов, взятые из рекламных сообщений предприятий – производителей этих материалов, к которым надо относиться с осторожностью. Так, в работе </p>
			<p>[31]</p>
			<p>Получение столь низких значений коэффициента теплопроводности предприятиями </p>
			<p>—</p>
			<p>Как пример качественно разработанной методике эксперимента в области исследования электрических параметров можно привести работу </p>
			<p>[32]</p>
			<p>В работе </p>
			<p>[33]</p>
			<p>Выбор типа теплоизоляции </p>
			<p>—</p>
			<p>Как пример выбора типа теплоизоляции для котла цистерны на основе многокритериальной оптимизации можно привести работу </p>
			<p>[10]</p>
			<p>Другим примером обоснования выбора типа теплоизоляции для ограждения пассажирского вагона и метода ее производства является работа </p>
			<p>[34]</p>
			<p>9. Заключение</p>
			<p>Современные мировые тенденции в применении современных теплоизоляционных материалов в строительстве и на транспорте заключаются в использовании нанотехнологий (жидкие теплоизоляционные материалы), материалов с фазовыми переходами, вакуумных теплоизоляционных панелей и аэрогелей.</p>
			<p>В зарубежной базе научных публикаций ScienceDirect по всем перечисленным типам теплоизоляции наблюдается положительная динамика публикационной активности, наибольшие показатели динамики публикационной активности составили научные публикации по типам теплоизоляции: материалы с фазовыми переходами и аэрогели.</p>
			<p>В Российской базе научных публикаций eLibrary положительная динамика публикационной активности наблюдается по таким типам теплоизоляции, как аэрогели и вакуумные теплоизоляционные панели.</p>
			<p>В работе выполнен обзор зарубежных и отечественных научных статей по инновационным типам и материалам теплоизоляции, применяемым в строительстве и на транспорте, в частности, в ограждении кузовов подвижного состава. Установлено, что в Российской базе научных публикаций eLibrary отмечается значительное число публикаций по использованию вакуумных теплоизоляционных панелей в ограждении кузовов грузовых и пассажирских вагонов. Анализ источников позволяет также рекомендовать использование аэрогелей для тепловой защиты железнодорожных цистерн и материалов с фазовыми переходами для термостабилизации тепловозов в зимний период с целью сокращения энергетических затрат на предпусковой прогрев дизеля. </p>
			<p>Также рекомендуется использовать вакуумную теплоизоляцию для пассажирских и изотермических вагонов. </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 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" 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/19561.docx">19561.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/19561.pdf">19561.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.2025.159.67</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Энергетическая стратегия холдинга «Российские железные дороги» на период до 2015 года и на перспективу до 2030 года : распоряжение ОАО «РЖД» № 2718р от 15 декабря 2011 г. — Москва : ОАО «РЖД», 2011. — 97 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Тимкин Д.М. Сравнительный анализ средств тепловой защиты кузовов нетягового подвижного состава / Д.М. Тимкин. — Самара : СамГУПС, 2019. — 31 с. — Библиогр.: 67 назв. — Деп. в ВИНИТИ РАН 18.07.2019 № 56-В2019.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Lakatos Á. Thermal performances of Super Insulation Materials (SIMs): A comprehensive analysis of characteristics, heat transfer mechanisms, laboratory tests, and experimental comparisons / Á. Lakatos, E. Lucchi // International Communications in Heat and Mass Transfer. — 2024. — Vol. 152. — 107293 p. — DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2024.107293.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Khudhair A.M. A review on energy conservation in building applications with thermal storage by latent heat using phase change materials / A.M. Khudhair, M.M. Farid // Energy Conversion and Management. — 2004. — Vol. 45. — № 2. — P. 263–275. — DOI: 10.1016/S0196-8904(03)00131-6.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Маткаримов Ш.А. Определение жидких теплоизоляционных покрытий и их коэффициента теплопроводности / Ш.А. Маткаримов, Б.Т. Тожибоев // Проблемы устойчивости развития социально-экономических систем : материалы Международной научно-практической конференции. — Тамбов : Издательский дом «Державинский», 2021. — С. 299–306.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Байков И.Р. Исследование свойств жидких керамических теплоизоляционных материалов / И.Р. Байков, О.В. Смородова, С.В. Китаев // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. — 2018. — Т. 10. — № 5. — С. 106–121. — DOI: 10.15828/2075-8545-2018-10-5-106-121. — EDN YNHEHB.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Нефедов А.А. Влияние толщины покрытия на теплозащитные свойства жидкой теплоизоляции / А.А. Нефедов, А.В. Виноградова // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли : сборник трудов Всероссийской научно-практической и учебно-методической конференции : в 8 ч. — Санкт-Петербург : Политех-Пресс, 2024. — С. 492–498. — EDN KXSPOA.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Павлов М.В. Определение коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях / М.В. Павлов, Д.Ф. Карпов, А.А. Синицын [и др.] // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. — 2014. — № 37 (56). — С. 79–86. — EDN SXXZZZ.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Rafiq M. Transformer oil-based nanofluid: The application of nanomaterials on thermal, electrical and physicochemical properties of liquid insulation-A review / M. Rafiq, M. Shafique, A. Azam [et al.] // Ain Shams Engineering Journal. — 2021. — Vol. 12. — № 1. — P. 555–576. — DOI: 10.1016/j.asej.2020.08.010.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Балалаев А.Н. Оценка эффективности тепловой защиты котла цистерны для перевозки сжиженных газов / А.Н. Балалаев, В.Р. Набиуллин, М.А. Паренюк // Вестник транспорта Поволжья. — 2018. — № 5 (71). — С. 7–15.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Федюхин А.В. Анализ перспектив применения материалов с фазовым переходом в строительных конструкциях / А.В. Федюхин, О.В. Афанасьева, М.Д. Зайцев // Вестник МГСУ. — 2023. — Т. 18. — № 12. — С. 1977–1988. — DOI: 10.22227/1997-0935.2023.12.1977-1988. — EDN QNHTUR.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Кудабаев Р.Б. Математическая модель теплообмена при фазовом переходе теплоаккумулирующего материала / Р.Б. Кудабаев, А.А. Джумабаев, У.С. Сулейменов [и др.] // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия: Технические науки и технологии. — 2022. — № 2 (139). — С. 102–110. — DOI: 10.32523/2616-7263-2022-139-2-102-110. — EDN HMBBLS.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B13">
				<label>13</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Hu X. Scaling up hybrid insulation: Integration of lignocellulose and phase change materials for sustainable thermal management / X. Hu, A. Kankkunen, A. Seppälä [et al.] // Materials Today Communications. — 2024. — Vol. 41. — 110281 p. — DOI: 10.1016/j.mtcomm.2024.110281.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B14">
				<label>14</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Hamooleh M.B. Multi-objective optimization of energy and thermal comfort using insulation and phase change materials in residential buildings / M.B. Hamooleh, A. Torabi, M. Baghoolizadeh // Building and Environment. — 2024. — Vol. 262. — 111774 p. — DOI: 10.1016/j.buildenv.2024.111774.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B15">
				<label>15</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Габдрафиков Ф.З. Автономная система предпусковой тепловой подготовки дизельных двигателей с использованием веществ фазового перехода / Ф.З. Габдрафиков, Р.Д. Исламгулов // Инновации в АПК – как стратегические приоритеты технологического суверенитета : материалы II Национальной научно-практической конференции с Международным участием : Ассоциация технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», 2023. — С. 69–73. — EDN RJHRHM.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B16">
				<label>16</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Долгов И.П. Разработка вакуумных панелей на основе микрокремнезема из наноструктурированного порошка частиц диатомита / И.П. Долгов, Н.Н. Киселев, Л.И. Куприяшкина [и др.] // Огарёв-Online. — 2018. — № 9 (114). — 5 с. — EDN XUFGXB.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B17">
				<label>17</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Ахметжанов Р.А. Вакуумно-порошковая теплоизоляция термоконтейнеров / Р.А. Ахметжанов, Л.И. Куприяшкина, О.В. Лияскин [и др.] // Огарёв-Online. — 2023. — № 7 (192). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vakuumno-poroshkovaya-teploizolyatsiya-termokonteynerov (дата обращения: 03.04.2025).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B18">
				<label>18</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Селяев В.П. Применение вакуумных теплоизоляционных панелей в качестве утеплителя термоконтейнеров / В.П. Селяев, Л.И. Куприяшкина, М.А. Муханов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Строительство. — 2022. — № 12 (768). — С. 5–13. — DOI: 10.32683/0536-1052-2022-768-12-5-13. — EDN BRSWNE.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B19">
				<label>19</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Yue J. Research on the design and thermal performance of vacuum insulation panel composite insulation materials / J. Yue, J. Liu, X. Song [et al.] // Case Studies in Thermal Engineering. — 2024. — Vol. 64. — 105437 p. — DOI: 10.1016/j.csite.2024.105437.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B20">
				<label>20</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Kan A. Theoretical prediction and aging experimental verification of the service life of vacuum insulation panels / A. Kan, N. Zheng, Y. Wu [et al.] // Cleaner Engineering and Technology. — 2022. — Vol. 8. — 100484 p. — DOI: 10.1016/j.clet.2022.100484.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B21">
				<label>21</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Balalaev A.N. Thermal studies of vacuum panels of cellular structure of a passenger car / A.N. Balalaev, M.A. Parenyuk, D.M. Timkin // Nexo Revista Científica. — 2022. — Vol. 36. — № 6. — P. 1707–1713. — DOI: 10.5377/nexo.v34i06.13133.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B22">
				<label>22</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Balalaev A. Mass and heat-insulation properties of the bodies of passenger and insulated railway cars made of vacuum honeycomb panels / A. Balalaev, M. Parenyuk, I. Arslanov [et al.] // Journal of Applied Engineering Science. — 2018. — Vol. 16. — № 1. — P. 50–59.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B23">
				<label>23</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Балалаев А.Н. Исследование прочностных и теплоизоляционных свойств моделей вакуумных теплоизоляционных панелей в конструкции бункера для перевозки битума / А.Н. Балалаев, А.В. Рожков // Международный научно-исследовательский журнал. — 2018. — № 5 (71). — С. 48–55. — DOI: 10.23670/IRJ.2018.71.026.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B24">
				<label>24</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Ананников И.О. Исследование модели вакуумного теплоизоляционного кожуха котла цистерны для перевозки химических грузов / И.О. Ананников, А.Н. Балалаев, М.А. Паренюк // Вестник транспорта Поволжья. — 2018. — № 4 (70). — С. 7–13. — EDN YASAQH.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B25">
				<label>25</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Бабашов В.Г. Применение аэрогелей для создания теплоизоляционных материалов (обзор) / В.Г. Бабашов, Н.М. Варрик, Т.А. Карасева // Труды ВИАМ. — 2019. — № 6 (78). — С. 32–42. — DOI: 10.18577/2307-6046-2019-0-6-32-42.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B26">
				<label>26</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Пастушков П.П. Исследования теплопроводности рулонных материалов на основе аэрогеля / П.П. Пастушков, С.И. Гутников, Н.В. Павленко [и др.] // Строительные материалы. — 2020. — № 6. — С. 39–43. — DOI: 10.31659/0585-430X-2020-781-6-39-43. — EDN KHOWNJ.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B27">
				<label>27</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Gui Y. 3D printed high–strength polyimide aerogel metamaterials for sound absorption and thermal insulation / Y. Gui, Z. Fei, S. Zhao [et al.] // Construction and Building Materials. — 2024. — Vol. 454. — 139145 p. — DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.139145.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B28">
				<label>28</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Qiu P. Ultrafast preparation of aramid nanofibers aerogel for highly efficient thermal insulation and pollutants adsorption / P. Qiu, F. Shi, J. Liu [et al.] // Applied Materials Today. — 2025. — Vol. 42. — 102562 p. — DOI: 10.1016/j.apmt.2024.102562.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B29">
				<label>29</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Сиянов А.И. Исследование применения аэрогелей из кремнезема / А.И. Сиянов, Д.И. Абдулманов // Construction and Geotechnics. — 2021. — Т. 12. — № 4. — С. 83–93. — DOI: 10.15593/2224-9826/2021.4.06.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B30">
				<label>30</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Савушкин Р.А. Контейнер-цистерна : пат. 185206 РФ, МПК51 B61D 5/06, F17C 1/12  / Р.А. Савушкин, К.В. Кякк, В.А. Шнек [и др.]; заявитель и патентообладатель ООО «ВНИЦТТ». — № 2018118999; заявл. 2018-05-23; опубл. 2018-11-26. — 5 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B31">
				<label>31</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Шаталова А.О. Инновационные теплоизоляционные материалы / А.О. Шаталова, И.А. Сверчков // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Инновации в строительстве. — 2016. — № 2. — С. 94–98.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B32">
				<label>32</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Гилемханов Т.Ф. Автоматизированный стенд для измерения параметров источников электропитания / Т.Ф. Гилемханов, Р.Ф. Гибадуллин // Международный научно-исследовательский журнал. — 2024. — № 10 (148). — DOI: 10.60797/IRJ.2024.148.70. — EDN JFISTE.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B33">
				<label>33</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Балалаев А.Н. Результаты экспериментального исследования вакуумной теплоизоляции для пассажирского вагона / А.Н. Балалаев, М.А. Паренюк, Д.М. Тимкин // Вестник транспорта Поволжья. — 2022. — № 1 (91). — С. 7–14. — EDN GVTMAA.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B34">
				<label>34</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Балалаев А.Н. Методика оценки привлекательности инвестиционного проекта внедрения нового типа теплоизоляции пассажирского вагона / А.Н. Балалаев, Д.М. Тимкин // Международный научно-исследовательский журнал. — 2022. — № 4–1 (118). — С. 12–19. — DOI: 10.23670/IRJ.2022.118.4.003.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>