<?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="research-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">10.15828/2075-8545-2026-18-2-254-264</article-id><article-id pub-id-type="edn">WTOZCP</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Научная статья</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="ru">Мелкозернистые бетоны с фиброй из переработанного поливинилхлорида</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9612-7190</contrib-id><name><surname>Ларсен</surname><given-names>Оксана Александровна</given-names></name><bio><p>кандидат технических наук, доцент; кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры Строительного материаловедения</p></bio><email>larsen.oksana@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0005-1724-4903</contrib-id><name><surname>Альобаиди</surname><given-names>Дия Абдулкадим Насер</given-names></name><bio><p>кандидат технических наук; кандидат технических наук, преподаватель</p></bio><email>dheyaa.alobaidi@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3523-593X</contrib-id><name><surname>Самченко</surname><given-names>Светлана Васильевна</given-names></name><bio><p>доктор технических наук, профессор; доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Строительного материаловедения</p></bio><email>samchenko@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"></xref></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><city>Москва</city><institution>Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution></aff><aff id="aff2"><city>Аль-Дивания</city><institution>Министерство образования, Главное управление образования в Аль-Кадисии</institution></aff><author-notes><fn fn-type="coi-statement"><p>Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.</p></fn></author-notes><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-04-20"><day>20</day><month>04</month><year>2026</year></pub-date><volume>18</volume><issue>2</issue><fpage>254</fpage><lpage>264</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-06"><day>06</day><month>03</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-04-12"><day>12</day><month>04</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement>© Ларсен О. А., Альобаиди Д. Насер, Самченко С. В., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder>Ларсен О. А., Альобаиди Д. Насер, Самченко С. В.</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/en_EN/journal/Nanobuild-2-2026/254-264.pdf" xlink:title="URL">https://nanobuild.ru/en_EN/journal/Nanobuild-2-2026/254-264.pdf</self-uri><abstract><p>Введение. Широкое применение полимерная фибра получила при производстве конструкционных бетонных элементов, в торкрет-бетонировании туннелей, бетонных перекрытиях, взрывостойком бетоне и жестких дорожных покрытиях. Вопросам применения в дисперсно-армированных бетонах фибры на основе вторичной переработки полимеров в последнее время посвящено множество исследований. Большинство из них затрагивает влияние фибры на прочностные свойства бетона на сжатие, при изгибе и на растяжение. Применяются различные по длине волокна в бетонах на основе нейлона, арамида, полиэстера, полиэтилентерефталата, полипропилена, поливинилового спирта и поливинилхлорида. Однако недостаточное количество данных либо их полное отсутствие о влиянии на свойства бетона с полимерной фиброй на основе переработанного ПВХ вызывает необходимость дополнительных исследований, что особенно актуально ввиду образования значительных объемов отходов ПВХ при производстве пластиковых окон. Материалы и методы. В работе применены методы электронной микроскопии и термомеханического анализа для исследования свойств полимерной фибры на основе ПВХ. Для исследования влияния полимерной фибры на свойства мелкозернистых бетонных смесей и затвердевшего бетона применялись стандартные методы исследования, включающие определение диаметра расплыва на встряхивающем столике, среднюю плотность бетонных смесей и бетонов, прочность на растяжение при изгибе и при сжатии. Результаты исследования. Методом электронной микроскопии установлено положительное влияние процесса измельчения, позволяющего получить шероховатую поверхность и фибру с длиной 2,5-4 см, шириной 1,75-4 мм и толщиной 0,2-0,3 мм. Установлена принадлежность фибры на основе ПВХ к аморфным полимерам линейного строения с температурой стеклования 86,4 <sup>о</sup>С и температурой деструкции 208,91 <sup>о</sup>С. Установлено оптимальное содержание фибры, которое не ухудшает подвижность бетонных смесей и не нарушает их связность и удобообрабатываемость. Показано, что введение фибры на основе ПВХ в состав мелкозернистого бетона в количестве до 1,2% обеспечивает рост плотности бетона в 1,6 раз, повышение прочности при растяжении с изгибом на 22% и не оказывает влияния на прочность при сжатии. Заключение. Проведенные исследования подтвердили возможность применения фибры на основе поливинилхлорида в составе мелкозернистых бетонов. Однако недостаточное количество данных о порядке введения для предотвращения ее комкования, совместимости с химическими добавками, вводимыми в бетонную смесь, а также влиянии условий твердения и дальнейшей области применения бетонов, в состав которых она входит, вызывает необходимость дальнейшего научного поиска.</p></abstract><kwd-group><kwd>портландцемент</kwd><kwd>дисперсно-армированный бетон</kwd><kwd>фибра</kwd><kwd>рециклинг поливинилхлорида</kwd><kwd>подвижность</kwd><kwd>прочность</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ack><p>Данная работа выполнялась при финансировании Министерства науки и высшего образования РФ, проект № FSWG-2026-0003.</p></ack><ref-list><ref id="ref1"><label>1</label><mixed-citation>Русанов В.Е., Маслов П.С., Алексеев В.А. Об эффективности применения конструкций из фибробетона в подземном строительстве. Опыт и перспективы. Нанотехнологии в строительстве. 2024;16(3):276-287. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2023-16-3-276-287. - EDN: FAEQWR.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><label>2</label><mixed-citation>Пискунов А.А., Луканкин С.А., Петропавловских О.К., Шарипов А.М., Ибрагимова А.А. Физико-механические характеристики композитных материалов на основе полимеров по экспериментальным данным. Нанотехнологии в строительстве. 2026;18(1):54-67. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2026-18-1-54-67. - EDN: TPGTYO.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><label>3</label><mixed-citation>Samchenko S.V., Larsen O.A. Modifying the Sand Concrete with Recycled Tyre Polymer Fiber to Increase the Crack Resistance of Building Structures. Buildings. 2023;13,897. https://doi.org/10.3390/buildings13040897</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><label>4</label><mixed-citation>Aerts S., Corderi Gandara M., Rubens Geudens S., Kuwaba T., De Schrijver I., Vanbroekhoven K., Elst K. Sustainable physical recycling of rigid PVC waste: A biobased solvent approach for the recovery of PVC, TiO2, and CaCO3. Waste Management. 2025;202,114798. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.114798</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><label>5</label><mixed-citation>Plastics Europe, 2024, Plastics-The facts 2024. https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-fast-facts-2024/(Accessed on January 2024).</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><label>6</label><mixed-citation>Любешкина Е. Г. Вторичное использование полимерных материалов. М.: Химия, 1985.195 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><label>7</label><mixed-citation>Zaid O., Kahla N.B. Natural fiber reinforcements in cement-based composites: A review on recent advances, properties, and sustainability. Industrial Crops and Products. 2026;240,122520. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2025.122520</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><label>8</label><mixed-citation>Cengiz O., Turanli L.Comparative evaluation of steel mesh, steel fibre and high-performance polypropylene fibre reinforced shotcrete in panel test. Cement and Concrete Research. 2004;34:1357-1364. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2003.12.024</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><label>9</label><mixed-citation>Hosseinzadeh H., Salehi A. M., Mehraein M., Asadollahfardi G. The effects of steel, polypropylene, and high-performance macropolypropylene fibers on mechanical properties and durability of high-strength concrete. Construction and Building Materials. 2023;386:131589 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.131589</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><label>10</label><mixed-citation>Meena A., Surendranath A., Ramana P.V. Assessment of mechanical properties and workability for polyethylene terephthalate fiber reinforced concrete. Materials today. Proceedings. 2022;50:2307-2314. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.10.054</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><label>11</label><mixed-citation>Dong C., Zhang Q., Chen C., Jiang T., Guo Z., Liu Y., Lin S. Fresh and hardened properties of recycled plastic fiber reinforced self-compacting concrete made with recycled concrete aggregate and fly ash, slag, silica fume. Journal Building Engineering. 2022; 62:105384. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105384</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><label>12</label><mixed-citation>Qureshi H.J., Ahmad J., Garcia-Troncoso N. Review on characteristics of concrete reinforced with nylon fiber. Journal of Engineered Fibers and Fabrics. 2023;8(1):1-15. https://doi.org/10.1177/15589250231189812</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><label>13</label><mixed-citation>Talikoti R. S., Kandekar S. B. Strength and durability study of concrete structures using aramid-fiber-reinforced polymer. Fibers. 2019;7(2):1-11. https://doi.org/10.3390/fib7020011</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><label>14</label><mixed-citation>Hiremath P., Yaragal S. C. Performance of polypropelene and polyester fibres-reinforced reactive powder concretes at elevated temperatures. Construction and Building Materials. 2023;373,130862. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.130862</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><label>15</label><mixed-citation>Meza de Luna A., Uddin A. S. F. Anisotropy and bond behaviour of recycled Polyethylene terephthalate (PET) fibre as concrete reinforcement. Construction and Building Materials. 2020;265,120331. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120331</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><label>16</label><mixed-citation>Баруздин А.А., Закревская Л.В. Перспективы применения отходов полимеров в качестве заполнителей бетона. Техника и технология силикатов. 2024;31(3):247-261. https://doi.org/10.62980/2076-0655-2024-247-261. - EDN: AYFQSM</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><label>17</label><mixed-citation>Wang J., Dong H. PVA fiber-reinforced ultrafine fly ash concrete: Engineering properties, resistance to chloride ion penetration, and microstructure. Journal of Building Engineering. 2023;66,105858. https://doi.org/10.1016/jjobe.2023.105858</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><label>18</label><mixed-citation>Islam T., Safiuddin M., Roman R.A., Chakma B., Al Maroof A. Mechanical Properties of PVC Fiber-Reinforced Concrete - Effects of Fiber Content and Length. Buildings. 2023;13,2666. https://doi.org/10.3390/buildings13102666</mixed-citation></ref><ref id="ref19"><label>19</label><mixed-citation>Renkin C., Limbourg S. Sustainable Reverse Supply Chain Optimization: A Case Study in PVC Recycling. IFAC-PapersOnLine. 2025; 59(10),1772-1777. https://doi.org/10.1016Xj.ifacol.2025.09.298</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><label>20</label><mixed-citation>Titow W.V. PVC plastics: properties, processing and applications. Elsevier applies science, London and New York; 1990.</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><label>21</label><mixed-citation>Stichnothe H., Azapagica A. Life cycle assessment of recycling PVC window frames. Resources, Conservation and Recycling. 2013;71:40-47. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.12.005</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><label>22</label><mixed-citation>Setiawan A.A., Philip F.J., Permanasari E. Mechanical properties of waste plastic banner fiber reinforced concrete. Journal of Technology. 2018;80:113-119. https://doi.org/10.11113/jt.v80.11365</mixed-citation></ref><ref id="ref23"><label>23</label><mixed-citation>Teitelbaum B.Ya. Thermomechanical Analysis of Polymers. Moscow: Nauka, 1979. (In Russ.)</mixed-citation></ref><ref id="ref24"><label>24</label><mixed-citation>Bhogayata A.C., Arora N.K. Fresh and strength properties of concrete reinforced with metalized plastic waste fibers. Construction and Building Materials. 2017;146:455-463. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.095</mixed-citation></ref><ref id="ref25"><label>25</label><mixed-citation>Adda H.M., Slimane M. Study of concretes reinforced by plastic fibers based on local materials.International journal Engineering Research of Africa. 2019;42:100-108. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JERA.42.100</mixed-citation></ref><ref id="ref26"><label>26</label><mixed-citation>Пухаренко Ю.В., Кострикин М.П. Стойкость фибробетона к высокотемпературному воздействию. Строительство и реконструкция. 2020;(2):96-106. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2020-88-2-96-106. - EDN: HIMESM</mixed-citation></ref><ref id="ref27"><label>27</label><mixed-citation>Хантимиров А.Г., Абдрахманова Л.А., Низамов Р.К., Хозин В.Г. Исследование свойств наномодифицированных древесно-полимерных композитов на основе полиэтилена. Нанотехнологии в строительстве. 2023; 15(2) :110-116. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2023-15-2-110-116. - EDN: NEIHAU</mixed-citation></ref><ref id="ref28"><label>28</label><mixed-citation>Коваленко Ю.Ф., Шулаева Е.А., Шулаев Н.С. Применение поливинилхлорида для нанокомпозитов (анализ и оптимизация показателей качества). Нанотехнологии в строительстве. 2023;15(6): 519-530. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2023-15-6-519-530. - EDN: WRQEQL</mixed-citation></ref><ref id="ref29"><label>29</label></ref><ref id="ref30"><label>30</label></ref><ref id="ref31"><label>31</label></ref><ref id="ref32"><label>32</label></ref><ref id="ref33"><label>33</label></ref><ref id="ref34"><label>34</label></ref><ref id="ref35"><label>35</label></ref><ref id="ref36"><label>36</label></ref><ref id="ref37"><label>37</label></ref><ref id="ref38"><label>38</label></ref><ref id="ref39"><label>39</label></ref><ref id="ref40"><label>40</label></ref><ref id="ref41"><label>41</label></ref><ref id="ref42"><label>42</label></ref><ref id="ref43"><label>43</label></ref><ref id="ref44"><label>44</label></ref><ref id="ref45"><label>45</label></ref><ref id="ref46"><label>46</label></ref><ref id="ref47"><label>47</label></ref><ref id="ref48"><label>48</label></ref><ref id="ref49"><label>49</label></ref><ref id="ref50"><label>50</label></ref><ref id="ref51"><label>51</label></ref><ref id="ref52"><label>52</label></ref><ref id="ref53"><label>53</label></ref><ref id="ref54"><label>54</label></ref><ref id="ref55"><label>55</label></ref><ref id="ref56"><label>56</label></ref></ref-list></back></article>