<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD v1.4 20241031//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.dtd">
<article xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" 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" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.xsd" article-type="review-article" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="electronic">2075-8545</issn><publisher><publisher-name xml:lang="ru">ООО &quot;Центр новых технологий &quot;НаноСтроительство&quot;</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.15828/2075-8545-2026-18-1-15-21</article-id><article-id pub-id-type="edn">XOFMTM</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Обзорная статья</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="ru">Гидравлическая известь с применением пуццолановых добавок</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7532-0074</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="authorid">https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=369481</contrib-id><name><surname>Логанина</surname><given-names>Валентина Ивановна</given-names></name><bio><p>доктор технических наук; доктор технических наук, заведующий кафедрой «Управление качеством»</p></bio><email>loganin@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8222-7879</contrib-id><name><surname>Зайцева</surname><given-names>Мария Владимировна</given-names></name><bio><p>кандидат технических наук, доцент; кандидат технических наук, доцент кафедры международного бизнеса</p></bio><email>zajc@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6155-4865</contrib-id><name><surname>Мажитов</surname><given-names>Еркебулан Биссенгалиевич</given-names></name><bio><p>кандидат технических наук; кандидат технических наук, доцент, заместитель директора Индустриальнотехнологического института</p></bio><email>mazhitov201090@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"></xref></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><city>Пенза</city><country>Российская Федерация</country><institution>Пензенский государственный университет архитектуры и строительства</institution></aff><aff id="aff2"><city>Москва</city><country>Российская Федерация</country><institution>Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова</institution></aff><aff id="aff3"><city>Уральск</city><country>Казахстан</country><institution>Западно-Казахский аграрно-технический университет им. Жангир хана</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-02-20"><day>20</day><month>02</month><year>2026</year></pub-date><volume>18</volume><issue>1</issue><fpage>15</fpage><lpage>21</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-15"><day>15</day><month>12</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-02-10"><day>10</day><month>02</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement>© Логанина Валентина Ивановна, Зайцева Мария Владимировна, Мажитов Еркебулан Биссенгалиевич, 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder>Логанина Валентина Ивановна, Зайцева Мария Владимировна, Мажитов Еркебулан Биссенгалиевич</copyright-holder><license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><license-p>Это статья открытого доступа, распространяемая на условиях лицензии <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)</ext-link>.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild-1-2026/15-21.pdf" xlink:title="URL">https://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild-1-2026/15-21.pdf</self-uri><abstract><p>Введение. При строительстве зданий и сооружений в прошлом использовались в основном воздушная и гидравлическая известь. Учитывая низкий объем выпуска гидравлической извести в России, представляет интерес исследование возможности замены в штукатурных растворах природной гидравлической извести NHL на искусственную гидравлическую известь HL, не уступающую по своим свойствам натуральной NHL. Материалы и методы. Искусственную гидравлическую известь HL получали смешением воздушной извести с пуццолановой добавкой. В качестве пуццолановой добавки в работе применяли диатомит Инзенского месторождения, микрокремнезем конденсированный неуплотненный МК-85, высокоактивный метакаолин ВМК-45. Результаты. Установлено, что наиболее эффективной пуццолановой добавкой является метакаолин. Введение метакаолина в известковое вяжущее в количестве 10-50% по массе влечет за собой возрастание прочности при сжатии образцов раствора в возрасте 28 сут. в 2,8-12,83 раз по сравнению с образцом без добавки. Наибольшее значение прочности достигается при добавлении в состав вяжущего 50% метакаолина к извести - через 28 дней твердения прочность составляет 1,01 МПа. Заключение. Установлено, что применение метакаолина в количестве 40-50% от массы воздушной извести позволяет получить искусственную гидравлическую известь. Разработанные составы искусственной гидравлической извести предлагается применять для реставрации зданий исторической застройки, а также отделки вновь возводимых объектов.</p></abstract><kwd-group><kwd>известь</kwd><kwd>пуццолановые добавки</kwd><kwd>прочность</kwd><kwd>пластическая прочность</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><ref id="ref1"><label>1</label><mixed-citation>Lanas J., Sirera R., Alvarez J.I. Study of the mechanical behaviour of masonry repair lime-based mortars cured and exposed under different conditions. Cem Concr Res. 2006;36:961-970.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><label>2</label><mixed-citation>Сайед Хемеда, Шоеб Ахмед, Мерват Халил, Ахмед Абд Эл Азиз. Механические характеристики реставраци онных растворов на основе наномодифицированной извести. Строительные материалы. 2018;9:66-74. https://doi. org/10.31659/0585-430X-2018-763-9-66-74 – EDN: XZJAPB</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><label>3</label><mixed-citation>Логанина В.И., Давыдова О.А., Симонов Е.Е. Исследование закономерностей влияния золя кремниевой кислоты на структуру и свойства диатомита. Строительные материалы.2011;12:62-65. - EDN: OORTDR</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><label>4</label><mixed-citation>Логанина В.И., Макарова Л.В., Тарасов Р.В., Давыдова О.А. Оптимизация состава композитов общестроительного назначения, модифицированных наноразмерными добавками. Региональная архитектура и строительство. 2020;2:53-57.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><label>5</label><mixed-citation>Ventolà M., Vendrell P., Giraldez L. Merino. Traditional organic additives improve lime mortars: New old materials for restoration and building natural stone fabrics. Construction and Building Materials. 2011;25(8):3313-3318. https://doi.org/10.1016/j. conbuildmat.2011.03.020</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><label>6</label><mixed-citation>Loganina V., Davydova O., Fediuk R., Amran Mugahed, Klyuev S., et al. Improving the durability of lime finishing mortars by modifying them with silicic acid sol. Materials.2022;15:2360. https://doi.org/10.3390/ma15072360</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><label>7</label><mixed-citation>Grilo J., Faria P., Veiga R., Silva A.S., Silva V., et al. New natural hydraulic lime mortrs–physical and microstructural properties in different curing conditions. Constr. Build. Mater.2013;54:378-384. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.12.078</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><label>8</label><mixed-citation>Bakolas A., Aggelakopoulou E., Anagnostopoulou S., Moropoulou A. Evaluationof poz-zolanic activity and physico mechanical characteristics in metakaolin–lime pastes. J. Therm. Anal. Calorim. 2006;84(1):157-163.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><label>9</label><mixed-citation>Nunes C., Slı´zˇkova´ Z. Freezing and thawing resistance of aerial lime mortar with metakaolin and a traditional water repellent admixture. Constr Build Mater. 2016; 114:896–905</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><label>10</label><mixed-citation>Батаева П.Д. Обзор составов и технологий для ремонта и реставрации объектов культурного наследия. Вестник Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук. 2021;5:49-53.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><label>11</label><mixed-citation>Maravelaki-Kalaitzaki P., Bakolas A., Karatasios I., Kilikoglou V. Hydraulic lime mortars for the restoration of historic masonry in Crete. Cem. Concr. Res. 2005;35:1577-1586. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.09.001</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><label>12</label><mixed-citation>Silva B.A., Ferreira Pinto A.P., Gomes A. Natural hydraulic lime versus cement for blended lime mortars for restoration works. Constr. Build. Mater.2015;94:346-360 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.06.058</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><label>13</label><mixed-citation>Хаджишалапов Г.Н., Батаева П.Д., Батаева Х.М., Батаев А.Д. Экспериментальный подбор ремонтно-реставра ционного состава раствора на основе гидравлической строительной извести. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025;52(2):227-234. https://doi.org/10.21822/2073-6185-2025-52-2-227 234 – EDN: KEWTGA</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><label>14</label><mixed-citation>Zalmanoff N. Carbonation of Lime Putties to Produce High Grade Building. Rock Products. 1956;182-186.</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><label>15</label><mixed-citation>Cultrone G., Sebastián E., Ortega Huertas M. Forced and natural carbonation of lime-based mortars with and without additives: Mineralogical and textural. Cement and Concrete Research. 2005;16(12):278-289. https://doi.org/10.1016/j. cemconres.2004.12.012</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><label>16</label><mixed-citation>Grist E.R., Paine K.A., Heath A., Norman J., Pinder H. The environmental credentials of hydraulic lime-pozzolan concretes. J. Clean. Prod. 2015; 93:26-37. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.06.058</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><label>17</label><mixed-citation>Xu S., Wang J., SunY. (2015). Effect of water binder ratio on the early hydration of natural hydraulic lime. Mater. Struct.2015;48:3431-344.1. https://doi.org/10.1617/s11527-014-0410-8</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><label>18</label><mixed-citation>Charola E. et al. Pozzolanic components in lime mortars: correlating behaviour, composition and microstructure. Restoration of Buildings and Monuments. 2005;11(2):111-118.</mixed-citation></ref><ref id="ref19"><label>19</label><mixed-citation>Aggelakopoulou E., Bakolas A., Moropoulou A. Properties of lime–metakolin mortars for the restoration of historic masonries. Appl. Clay Sci. 2011;53:15-19.</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><label>20</label><mixed-citation>Vavričuk A., Bokan-Bosiljkov V., Kramar S. The influence of metakaolin on the properties of natural hydraulic lime-based grouts for historic masonry repair. Constr. Build. Mater. 2018;172:706–716.</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><label>21</label><mixed-citation>Siddique R., Klaus J. Influence of metakaolin on the properties of mortar and concrete // Applied Clay Science. 2009;43(3):392—400.</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><label>22</label><mixed-citation>Badogiannis E., Kakali G., Tsivilis S. Metakaolin as supplementary cementitious material. Optimization of kaolin to metakaolin conversion. J. Therm. Anal. Calorim. 2005;81(2):457-462.</mixed-citation></ref><ref id="ref23"><label>23</label><mixed-citation>Coleman N.J., Mcwhinnie W.R. The solid-state chemistry of metakaolin-blended ordinary Portland cement. J. Mat. Sci. 2000;35(11):2701-2710.</mixed-citation></ref><ref id="ref24"><label>24</label><mixed-citation>Казанская Л.Ф., Сметанин А.А. Механические характеристики реставрационных растворов при использовании в их составах метакаолинов. Известия Петербургского университета путей сообщения. 2023;20(4):853-859. https://doi. org/10.20295/1815-588X-2023-4-853-859 – EDN: HIXLZI</mixed-citation></ref><ref id="ref25"><label>25</label><mixed-citation>Kuliffayova M., Krajci L., Janotka I., Smatko V. Thermal behavior and characterization of cement composites with burnt kaolin sand. J. Therm. Anal. Calorim. 2012;108(2):425-432.</mixed-citation></ref><ref id="ref26"><label>26</label><mixed-citation>Melo C.R., Angioletto E., Riella H.G. et al. Production of metakaolin from industrial cellulose waste. J. Therm. Anal. Calorim. 2011. https://doi.org/10.1007/s10973-011-1892-z</mixed-citation></ref><ref id="ref27"><label>27</label><mixed-citation>Bumanis G., Vitola L., Stipniece L., Locs J., Korjakins A., Bajare D. Evaluation of Industrial by-products as pozzolans: A road map for use in concrete production. Case Stud. Constr. Mater. 2020;13:e00424.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>