giriiş

1. Yapı malzemelerinin biyolojik zararları ve biyolojik bozunma mekanizmaları. Sorun Durumu 10

1.1 Biyolojik Zarar Veren Ajanlar 10

1.2 Yapı malzemelerinin mantar direncini etkileyen faktörler ... 16

1.3 Yapı malzemelerinin kod yapım mekanizması 20

1.4 Yapı malzemelerinin mantar direncini artırmanın yolları 28

2 Araştırmanın nesneleri ve yöntemleri 43

2.1 Çalışmanın nesneleri 43

2.2 Araştırma yöntemleri 45

2.2.1 Fiziksel ve mekanik araştırma yöntemleri 45

2.2.2 Fiziksel ve kimyasal araştırma yöntemleri 48

2.2.3 Biyolojik araştırma yöntemleri 50

2.2.4 Araştırma sonuçlarının matematiksel olarak işlenmesi 53

3 Mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin miyotahribatı 55

3.1. Yapı malzemelerinin en önemli bileşenlerinin mantar direnci...55

3.1.1. Mineral agregaların mantar direnci 55

3.1.2. Organik agregaların mantar direnci 60

3.1.3. Mineral ve polimer bağlayıcıların mantar direnci 61

3.2. Mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı çeşitli yapı malzemelerinin mantar direnci 64

3.3. Alçı ve polimer kompozitlerin yüzeyinde küf mantarlarının büyüme ve gelişme kinetiği 68

3.4. Mikromisetlerin metabolik ürünlerinin alçı ve polimer kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisi 75

3.5. Alçıtaşının kod yapım mekanizması 80

3.6. Polyester kompozitin kod yapım mekanizması 83

Yapı malzemelerinin kod yapım süreçlerinin modellenmesi ...89

4.1. Yapı malzemelerinin yüzeyinde küf mantarlarının büyüme ve gelişmesinin kinetik modeli 89

4.2. Yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin yapısına mikromisetlerin metabolitlerinin difüzyonu 91

4.3. Mikolojik saldırganlık koşullarında kullanılan yapı malzemelerinin dayanıklılığını tahmin etmek 98

Bulgular 105

Mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin mantar direncinin iyileştirilmesi 107

5.1 Çimento betonları 107

5.2 Alçı malzemeleri 111

5.3 Polimer kompozitler 115

5.4 Artan mantar direncine sahip yapı malzemelerinin kullanımının etkinliğinin fizibilite çalışması 119

Bulgular 121

Genel sonuçlar 123

Kullanılan kaynakların listesi 126

Ek 149

işe giriş

6 Bu bağlamda, süreçlerin kapsamlı bir incelemesi

artırmak için yapı malzemelerinin biyolojik olarak bozulması

dayanıklılık ve güvenilirlik.

Çalışma, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'nın "Çevre dostu ve atıksız teknolojilerin modellenmesi" talimatı üzerine araştırma programına uygun olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı ve hedefleri. Araştırmanın amacı, yapı malzemelerinin kodlama kalıplarını oluşturmak ve mantar direncini artırmaktı. Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki görevler çözüldü:

çeşitli yapı malzemelerinin mantar direncinin incelenmesi ve

bireysel bileşenleri;

küf mantar metabolitlerinin difüzyon yoğunluğunun değerlendirilmesi

yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin yapısı;

binanın dayanım özelliklerindeki değişimin doğasının belirlenmesi

küf metabolitlerinin etkisi altındaki malzemeler;

yapı malzemelerinin mycodestruction mekanizmasının kurulması

mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı;

mantara dayanıklı yapı malzemelerinin geliştirilmesi yoluyla

karmaşık değiştiriciler kullanarak.

Bilimsel yenilik.Çeşitli kimyasal ve mineralojik mineral agregalarının aktivite modülü ile mantar direnci arasındaki ilişki

0,215'ten daha düşük bir aktivite modülüne sahip agregaların mantarlara dayanıklı olmaması gerçeğinden oluşan bileşim.

Mikolojik saldırganlık koşullarında operasyon için hedeflenen seçimlerini gerçekleştirmeyi mümkün kılan mantar direncine göre yapı malzemelerinin bir sınıflandırması önerilmiştir.

Küf mantar metabolitlerinin farklı yoğunluktaki yapı malzemelerinin yapısına difüzyon kalıpları ortaya çıkarılmıştır. Yoğun malzemelerde metabolitlerin konsantre olduğu gösterilmiştir. yüzey katmanı, ve düşük yoğunluklu malzemelerde, hacim boyunca eşit olarak dağılırlar.

Polyester reçinelere dayalı alçı taşı ve kompozitlerin kod yapım mekanizması kurulmuştur. Alçı taşının korozyon tahribatının, metabolitlerin kalsiyum sülfat ile etkileşiminin ürünleri olan organik kalsiyum tuzlarının oluşumu nedeniyle malzemenin gözeneklerinin duvarlarında çekme gerilmesinin meydana gelmesinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Polyester kompozitin tahribatı, küf mantarlarının ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisindeki bağların ayrılması nedeniyle meydana gelir.

pratik önemi iş.

Karmaşık değiştiriciler kullanılarak yapı malzemelerinin mantar direncini artırmak için mantar ilacı ve malzemelerin yüksek fiziksel ve mekanik özelliklerini sağlamayı mümkün kılan bir yöntem önerilmiştir.

Çimento, alçı, polyester ve epoksi bağlayıcılara dayalı, yüksek fiziksel ve mekanik özelliklere sahip yapı malzemelerinin mantara dayanıklı bileşimleri geliştirilmiştir.

Yüksek mantar direncine sahip çimento beton bileşimleri OJSC KMA Proektzhilstroy'da tanıtıldı.

Tez çalışmasının sonuçları, Eğitim süreci 290300 - "Endüstriyel ve sivil inşaat" ve uzmanlık 290500 - "Kentsel inşaat ve ekonomi" öğrencileri için "Yapı malzemelerinin ve yapıların korozyona karşı korunması" kursunda.

İşin onaylanması. Tez çalışmasının sonuçları Uluslararası Konferansta sunuldu. bilimsel ve pratik konferans"21. yüzyılın eşiğinde yapı malzemeleri endüstrisinde kalite, güvenlik, enerji ve kaynak tasarrufu" (Belgorod, 2000); II bölgesel bilimsel ve pratik konferans " Günümüze ait sorunlar teknik, doğa bilimleri ve insani bilgi” (Gubkin, 2001); III Uluslararası bilimsel-pratik konferans - genç bilim adamları, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerinin okul semineri "Yapı malzemeleri biliminin modern sorunları" (Belgorod, 2001); Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferans "Ekoloji - Eğitim, Bilim ve Sanayi" (Belgorod, 2002); Bilimsel-pratik seminer "Geri dönüştürülmüş malzemelerden kompozit malzemeler yaratmanın sorunları ve yolları mineral Kaynakları"(Novokuznetsk, 2003);

uluslararası kongre Modern teknolojiler yapı malzemeleri ve inşaat endüstrisi endüstrisinde” (Belgorod, 2003).

Yayınlar. Tezin ana hükümleri ve sonuçları 9 yayında sunulmaktadır.

İşin kapsamı ve yapısı. Tez bir giriş, beş bölüm, genel sonuçlar, 181 başlık dahil bir referans listesi ve eklerden oluşmaktadır. Eser, 21 tablo, 20 şekil ve 4 ek olmak üzere 148 sayfa daktiloyla sunulmuştur.

Yazar, Cand'a teşekkür eder. biyo. Sci., Doçent, Mikoloji ve Bitki İmmünoloji Bölümü, Kharkiv Ulusal Üniversite onlara. V.N. Karazina T.I. Prudnikov, yapı malzemelerinin kodlanması ve bölüm fakültesi üzerine araştırma sırasında istişareler için inorganik kimya Belgorod Devlet Teknoloji Üniversitesi. VG Shukhov'a istişareler ve metodolojik yardım için.

Yapı malzemelerinin mantar direncini etkileyen faktörler

Yapı malzemelerinin imha derecesi mantarlar Bir dizi faktöre bağlıdır, bunların arasında her şeyden önce çevrenin ekolojik ve coğrafi faktörlerine ve malzemelerin fizikokimyasal özelliklerine dikkat edilmelidir. Mikroorganizmaların gelişimi ayrılmaz bir şekilde çevresel faktörlerle bağlantılıdır: nem, sıcaklık, sulu çözeltilerdeki maddelerin konsantrasyonu, somatik basınç, radyasyon. Küf mantarlarının yaşamsal aktivitesini belirleyen en önemli faktör ortamın nemidir. Toprak mantarları %75'in üzerindeki nem içeriğinde gelişmeye başlar ve optimum nem içeriği %90'dır. Ortamın sıcaklığı, mikromisetlerin hayati aktivitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bir faktördür. Her küf mantarı türünün kendi yaşamsal aktivite sıcaklık aralığı ve kendi optimumu vardır. Mikromisetler üç gruba ayrılır: 0-10C yaşam aralığı ve optimum 10C olan psikrofiller (soğuk seven); mezofiller (ortalama sıcaklıkları tercih eder) - sırasıyla 10-40C ve 25C, termofiller (ısı seven) - sırasıyla 40-80C ve 60°C.

Küçük dozlarda X-ışını ve radyoaktif radyasyonun bazı mikroorganizmaların gelişimini uyardığı, yüksek dozlarda ise onları öldürdüğü de bilinmektedir.

Ortamın aktif asitliği, mikroskobik mantarların gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Enzimlerin aktivitesinin, vitaminlerin, pigmentlerin, toksinlerin, antibiyotiklerin oluşumunun ve mantarların diğer fonksiyonel özelliklerinin ortamın asitlik seviyesine bağlı olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, küf mantarlarının etkisi altındaki malzemelerin yok edilmesi, iklim ve mikro çevre (sıcaklık, mutlak ve bağıl nem, güneş radyasyonunun yoğunluğu) tarafından büyük ölçüde kolaylaştırılır. Bu nedenle, aynı malzemenin biyostabilitesi farklı çevresel ve coğrafi koşullar. Küf mantarlarının yapı malzemelerine verdiği hasarın yoğunluğu ayrıca bunların özelliklerine de bağlıdır. kimyasal bileşim ve bireysel bileşenler arasındaki moleküler ağırlık dağılımı. Mikroskobik mantarların, organik dolgulu düşük moleküler ağırlıklı malzemeleri en yoğun şekilde etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle, polimer kompozitlerin biyolojik bozunma derecesi, karbon zincirinin yapısına bağlıdır: düz, dallanmış veya bir halkaya kapalı. Örneğin, dibazik sebasik asit, aromatik ftalik asitten daha kolay temin edilebilir. R. Blahnik ve V. Zanavoy, aşağıdaki düzenlilikleri belirledi: on ikiden fazla karbon atomu içeren doymuş alifatik dikarboksilik asitlerin diesterleri, ipliksi mantarlar tarafından kolaylıkla kullanılır; moleküler ağırlıktaki artışla, 1-metil adipatlar ve n-alkil adipatlar küf direncinde azalma; bitişik veya aşırı karbon atomlarında hidroksil grupları varsa, monomerik alkoller küf tarafından kolayca yok edilir; Alkollerin esterleştirilmesi, bileşiğin küf direncini önemli ölçüde azaltır. 1 Bir dizi polimerin biyolojik bozunmasını inceleyen Huang'ın çalışmasında, bozunma eğiliminin ikame derecesine, fonksiyonel gruplar arasındaki zincir uzunluğuna ve ayrıca polimer zincirinin esnekliğine bağlı olduğu belirtilmektedir. Biyobozunurluğu belirleyen en önemli faktör, ikame edicilerin eklenmesiyle değişen polimer zincirlerinin konformasyonel esnekliğidir. A.K. Rudakova, R-CH3 ve R-CH2-R bağlarının mantarlar için erişiminin zor olduğunu düşünüyor. R=CH2, R=CH-R] gibi doymamış değerler ve R-CO-H, R-CO-O-R1, R-CO-R1 gibi bileşikler, mikroorganizmalar için mevcut karbon formlarıdır. Dallanmış moleküler zincirlerin biyolojik olarak oksitlenmesi daha zordur ve mantarların hayati fonksiyonları üzerinde toksik etkisi olabilir.

Malzemelerin yaşlanmasının küf mantarlarına karşı dirençlerini etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca etki derecesi, atmosferik koşullarda yaşlanmaya neden olan faktörlere maruz kalma süresine bağlıdır. Yani A.N.'nin çalışmasında. Tarasova ve diğerleri, elastomerik malzemelerin mantar direncindeki azalmanın nedeninin, bu malzemelerin yapısal ve kimyasal dönüşümlerine neden olan iklimsel ve hızlandırılmış termal yaşlanma faktörleri olduğunu kanıtlamıştır.

Mineral bazlı yapı kompozitlerinin mantar direnci, büyük ölçüde ortamın alkalinitesi ve gözenekliliği ile belirlenir. Yani A.V.'nin çalışmasında. Ferronskaya ve diğerleri, çeşitli bağlayıcılara dayalı betonlarda küf mantarlarının hayati aktivitesi için ana koşulun ortamın alkalinitesi olduğunu göstermiştir. Çoğu elverişli ortam Mikroorganizmaların gelişimi için, optimum alkalilik değeri ile karakterize edilen alçı bağlayıcılara dayalı yapı kompozitleri bulunmaktadır. Çimento kompozitleri, yüksek alkaliliklerinden dolayı mikroorganizmaların gelişimi için daha az elverişlidir. Bununla birlikte, uzun süreli çalışma sırasında, karbonizasyona uğrarlar, bu da alkalinitede bir azalmaya ve mikroorganizmalar tarafından aktif kolonizasyona yol açar. Ek olarak, yapı malzemelerinin gözenekliliğindeki bir artış, küf mantarları tarafından zarar görmelerinde bir artışa yol açar.

Bu nedenle, uygun çevresel ve coğrafi faktörlerin ve malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bir kombinasyonu, küf mantarları tarafından yapı malzemelerine aktif hasara yol açar.

Mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı çeşitli yapı malzemelerinin mantar direnci

Çeşitli endüstrilerde kullanılan hemen hemen tüm polimerik malzemeler, özellikle yüksek nem ve sıcaklık koşullarında küf mantarlarının zararlı etkilerine az veya çok duyarlıdır. Bir polyester kompozitin kod yapım mekanizmasını incelemek için (Tablo 3.7.), çalışmaya uygun olarak bir gaz kromatotrafik yöntemi kullanıldı. Polyester kompozit numuneler, küf mantarlarının sulu bir spor süspansiyonu ile aşılanmıştır: Aspergillus niger van Tieghen, Aspergillus terreus Thorn, Alternaria altemata, Paecilomyces variotti Bainier, Penicillium chrysogenum Thom, Chaetomium elatum Kunze ex Fries, Trichoderma viride Pers. ex S. F. Gray ve gelişimleri için en uygun koşullar altında, yani 29 ± 2 ° C sıcaklıkta ve bağıl nem hava 1 yıl içinde 90% 'den fazla. Numuneler daha sonra deaktive edildi ve bir Soxhlet cihazında ekstraksiyona tabi tutuldu. Bundan sonra, mycodestruction ürünleri, alev iyonizasyon dedektörleri ile "Tsvet-165" "Hawlett-Packard-5840A" gaz kromatograflarında analiz edildi. Kromatografi koşulları tabloda sunulmaktadır. 2.1.

Mycodestruction'ın ekstrakte edilen ürünlerinin gaz kromatografik analizi sonucunda üç ana madde (A, B, C) izole edilmiştir. Tutma indekslerinin analizi (Tablo 3.9), A, B ve C maddelerinin bileşimlerinde polar fonksiyonel gruplar içerebileceğini göstermiştir, tk. polar olmayan durağan (OV-101) fazdan yüksek polar mobil (OV-275) faza geçiş sırasında Kovacs tutma indeksinde önemli bir artış vardır. İzole edilmiş bileşiklerin kaynama noktalarının hesaplanması (karşılık gelen n-parafinlere göre), A için 189-201 C, B - 345-360 C, C - 425-460 C ıslak koşullar olduğunu göstermiştir. Bileşik A, kontrolde pratik olarak oluşmaz ve nemli koşullarda numunelerde tutulur. Bu nedenle, A ve C bileşiklerinin kod yapımının ürünleri olduğu varsayılabilir. Kaynama noktalarına bakılırsa, bileşik A etilen glikoldur ve bileşik C, n=5-7 ile bir [-(CH)2OC(0)CH=CHC(0)0(CH)20-]n oligomeridir. Araştırma sonuçlarını özetlersek, polyester kompozitin kod yapısının, küf mantarlarının ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisindeki bağların ayrılmasından dolayı meydana geldiği bulundu. 1. Çeşitli yapı malzemelerinin bileşenlerinin mantar direnci incelenmiştir. Mineral dolgu maddelerinin mantar direncinin alüminyum ve silikon oksit içeriği, yani. etkinlik modülü. Silikon oksit içeriği ne kadar yüksek ve alümina içeriği ne kadar düşükse, mineral dolgu maddelerinin mantar direnci o kadar düşük olur. Aktivite modülü 0,215'ten az olan malzemelerin kirlenmeye karşı dayanıklı olmadığı tespit edilmiştir (yöntem A GOST 9.048-91'e göre kirlenme derecesi 3 veya daha fazla puan). Organik dolgu maddeleri, bileşimlerinde mikromiketler için bir besin kaynağı olan önemli miktarda selüloz içeriği nedeniyle düşük mantar direnci ile karakterize edilir. Mineral bağlayıcıların mantar direnci pH değeri ile belirlenir. Düşük mantar direnci, pH=4-9 olan bağlayıcılar için tipiktir. Polimer bağlayıcıların mantar direnci, yapılarına göre belirlenir. 2. Çeşitli yapı malzemeleri sınıflarının mantar direncini inceledi. Yapı malzemelerinin mantar direncine göre sınıflandırılması önerilmiştir, bu da mikolojik saldırganlık koşullarında operasyon için bilerek seçilmelerini sağlar. 3. Yapı malzemelerinin yüzeyinde küf mantarlarının büyümesinin döngüsel olduğu gösterilmiştir. Döngünün süresi, malzemelerin türüne bağlı olarak 76-90 gündür. 4. Metabolitlerin bileşimi ve malzemelerin yapısındaki dağılımlarının doğası belirlenmiştir. Yapı malzemelerinin yüzeyinde mikromisetlerin büyüme ve gelişme kinetiği analiz edilmiştir. Alçı malzemelerin (alçı beton, alçıtaşı) yüzeyinde küf mantarlarının büyümesine asit üretimi ve polimerik malzemelerin (epoksi ve polyester kompozitler) yüzeyinde - enzimatik üretim ile eşlik ettiği gösterilmiştir. Metabolitlerin göreceli penetrasyon derinliğinin, malzemenin gözenekliliği tarafından belirlendiği gösterilmiştir. 360 günlük maruziyetten sonra, alçı beton için 0.73, alçı taşı için 0.5, polyester kompozit için 0.17 ve epoksi kompozit için 0.23'tür. 5. Mineral ve polimerik bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki değişimin doğası ortaya çıkar. Kalsiyum sülfat dihidratın mikromisetlerin metabolitleri ile etkileşimi ürünlerinin birikmesi sonucu alçı malzemelerin ilk zaman diliminde mukavemetinde bir artış gösterdiği gösterilmiştir. Ancak daha sonra mukavemet özelliklerinde keskin bir düşüş gözlendi. Polimer kompozitlerde dayanım artışı gözlenmedi, sadece azalma meydana geldi. 6. Alçı taşı ve polyester kompozitin kod yapım mekanizması oluşturuldu. Alçı taşının tahribatının, organik asitlerin etkileşiminin ürünleri olan organik kalsiyum tuzlarının (kalsiyum oksalat) oluşumu nedeniyle malzemenin gözeneklerinin duvarlarında çekme gerilmesinin meydana gelmesinden kaynaklandığı gösterilmiştir ( oksalik asit) alçı dihidrat ile ve polyester kompozitin korozyon tahribatı, mantar ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisinin bağlarının ayrılması nedeniyle meydana gelir.

Mikromisetin metabolitlerinin yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin yapısına difüzyonu

Çimento betonları en önemli yapı malzemesidir. Birçok değerli özelliğe sahip (ekonomik, yüksek mukavemet, yangına dayanıklılık vb.), inşaatta yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte, betonların biyolojik olarak agresif ortamlarda (gıda, tekstil, mikrobiyoloji endüstrilerinde) ve ayrıca sıcak nemli iklimlerde (tropik ve subtropikler) çalıştırılması küf mantarları tarafından zarar görmesine neden olur. Literatür verilerine göre, çimento bağlayıcı esaslı betonlar, ilk zaman diliminde, gözenek sıvı ortamının yüksek alkalinitesinden dolayı mantar öldürücü özelliklere sahiptir, ancak zamanla karbonizasyona uğrarlar, bu da küf mantarlarının serbest gelişimine katkıda bulunur. Yüzeylerine yerleşen küf mantarları, çimento taşının kılcal gözenekli yapısına nüfuz ederek yıkımına neden olan başta organik asitler olmak üzere aktif olarak çeşitli metabolitler üretir. Yapı malzemelerinin mantar direnci çalışmaları ile gösterildiği gibi en önemli faktör gözeneklilik, küf mantar metabolitlerinin etkisine karşı düşük direnci belirleyen faktördür. Düşük gözenekli yapı malzemeleri, çoğu mikromisetlerin hayati aktivitesi nedeniyle yıkıcı süreçlere maruz kalırlar. Bu bağlamda çimento betonlarının yapısını sıkıştırarak mantar direncini arttırmaya ihtiyaç vardır.

Bunun için süper akışkanlaştırıcılara ve inorganik sertleşme hızlandırıcılarına dayalı çok işlevli değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir.

Literatür verilerinin bir incelemesinin gösterdiği gibi, betonun kod yapımının bir sonucu olarak ortaya çıkar. kimyasal reaksiyonlarçimento taşı ve küf mantarlarının atık ürünleri arasında. Bu nedenle, çimento taşı numuneleri (PC M 5 00 DO) üzerinde çok işlevli değiştiricilerin mantar direnci ve fiziksel ve mekanik özellikler üzerindeki etkisine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Çok işlevli değiştiricilerin bileşenleri olarak süper akışkanlaştırıcılar S-3 ve SB-3 ve inorganik sertleşme hızlandırıcıları (СаС12, NaN03, Na2SO4) kullanılmıştır. Fiziksel ve kimyasal özelliklerin belirlenmesi ilgili GOST'lere göre yapılmıştır: GOST 1270.1-78'e göre yoğunluk; GOST 12730.4-78'e göre gözeneklilik; GOST 12730.3-78'e göre su emme; GOST 310.4-81'e göre basınç dayanımı. Mantar direncinin belirlenmesi, malzemede mantar öldürücü özelliklerin varlığını belirleyen GOST 9.048-91 yöntem B'ye göre yapıldı. Çok işlevli değiştiricilerin mantar direnci ve çimento taşının fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisine ilişkin çalışmaların sonuçları Tablo 5.1'de verilmiştir.

Araştırma sonuçları, değiştiricilerin eklenmesinin çimento taşının mantar direncini önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir. Süperplastikleştirici SB-3 içeren değiştiriciler özellikle etkilidir. Bu bileşen, bileşiminde fenolik bileşiklerin varlığı ile açıklanan, mikromiset enzimatik sistemlerinin bozulmasına neden olan ve solunum işlemlerinin yoğunluğunun azalmasına yol açan yüksek bir mantar öldürücü aktiviteye sahiptir. Ek olarak, bu süper akışkanlaştırıcı, önemli bir su azalması ile beton karışımının hareketliliğinde bir artışa ve ayrıca ilk sertleşme döneminde çimento hidratasyon derecesinde bir azalmaya katkıda bulunur, bu da nemin buharlaşmasını önler ve yol açar. beton gövde içinde ve yüzeyinde daha az mikro çatlak ile çimento taşının daha yoğun ince taneli yapısının oluşmasına. Sertleşme hızlandırıcılar, hidratasyon işlemlerinin hızını ve buna bağlı olarak betonun sertleşme oranını arttırır. Ek olarak, sertleşme hızlandırıcıların tanıtılması, klinker parçacıklarının yükünde bir azalmaya yol açar, bu da adsorbe edilmiş su tabakasında bir azalmaya katkıda bulunur ve daha yoğun ve daha dayanıklı bir beton yapı elde etmek için ön koşullar yaratır. Bu nedenle, mikromisetlerin metabolitlerinin beton yapısına difüzyon olasılığı azalır ve korozyon direnci artar. Mikromisetlerin metabolitlerine karşı en yüksek korozyon direnci, bileşiminde %0.3 süperakışkanlaştırıcı SB-3 Ill ve C-3 ve %1 tuz (СаС12, NaN03, Na2S04.) içeren kompleks değiştiricilere sahip olan çimento taşıdır. Bu kompleks değiştiricileri içeren numuneler için mantar direnci katsayısı, kontrol numunelerine göre %14.5 daha yüksektir. Ek olarak, karmaşık bir değiştiricinin eklenmesi, yoğunluğu % 1.0 - 1.5, mukavemeti % 2.8 - % 6.1 artırmanın yanı sıra gözenekliliği % 4.7 + 4.8 ve su emilimini % 6.9 - 7.3 oranında azaltmayı mümkün kılar. OJSC KMA Proektzhilstroy tarafından bodrumların yapımında %0.3 süperakışkanlaştırıcı SB-3 ve S-3 ve %1 sertleşme hızlandırıcı CaCl2 içeren bir kompleks değiştirici kullanıldı. İki yıldan fazla bir süredir yüksek nem koşullarında çalışmaları, küflenme olmadığını ve betonun mukavemetinde bir azalma olduğunu gösterdi.

Alçı malzemelerin mantar direnci üzerine yapılan araştırmalar, bunların mikromisetlerin metabolitlerine karşı çok kararsız olduklarını göstermiştir. Literatür verilerinin analizi ve genelleştirilmesi, alçı malzemelerin yüzeyinde mikromisetlerin aktif büyümesinin, gözenek sıvısının ortamının uygun asitliği ve bu malzemelerin yüksek gözenekliliği ile açıklandığını göstermektedir. Yüzeylerinde aktif olarak gelişen mikromisetler, malzemelerin yapısına nüfuz eden ve derin yıkımlarına neden olan agresif metabolitler (organik asitler) üretir. Bu bağlamda, alçı malzemelerin mikolojik saldırganlık koşullarında ek koruma olmadan çalışması imkansızdır.

Alçı malzemelerin mantar direncini arttırmak için süper akışkanlaştırıcı SB-5 kullanılması önerilmektedir. Buna göre, furfural (ağırlıkça %80) formül (5.1) ile resorsinol üretim atığının alkalin yoğuşmasının yanı sıra, disübstitüe fenoller ve aromatik karışımından oluşan resorsinol reçine ürünlerinin (ağırlıkça %20) oligomerik bir ürünüdür. sülfonik asitler.

Artan mantar direncine sahip yapı malzemelerinin kullanımının etkinliğinin fizibilite çalışması

Artan mantar direncine sahip çimento ve alçı malzemelerin teknik ve ekonomik verimliliği, biyolojik olarak agresif ortamlarda işletilen yapı ürünlerinin ve bunlara dayalı yapıların dayanıklılığı ve güvenilirliğindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Geleneksel polimer betonlara kıyasla geliştirilen polimer kompozit bileşimlerinin ekonomik verimliliği, maliyetlerini önemli ölçüde azaltan üretim atıkları ile doldurulmaları ile belirlenir. Ayrıca bunlara dayalı ürünler ve yapılar, kalıplama ve ilgili korozyon işlemlerini ortadan kaldıracaktır.

Önerilen polyester ve epoksi kompozitlerin bileşenlerinin maliyetinin bilinen polimer betonlara kıyasla hesaplanmasının sonuçları tabloda sunulmaktadır. 5.7-5.8 1. Çimento betonlarının mantar öldürücü etkisini sağlamak için %0,3 süperakışkanlaştırıcı SB-3 ve S-3 ve %1 tuz (СаС12, NaNC 3, Na2S04.) içeren karmaşık değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir. 2. Süperakışkanlaştırıcı SB-5'in ağırlıkça %0.2-0.25 konsantrasyonunda kullanılmasının, iyileştirilmiş fiziksel ve mekanik özelliklere sahip mantara dayanıklı alçı malzemelerin elde edilmesini mümkün kıldığı tespit edilmiştir. 3. PN-63 polyester reçinesi ve K-153 epoksi bileşiği bazlı üretim atıkları ile doldurulmuş, mantar direncini arttıran ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip verimli polimer kompozit bileşimleri geliştirilmiştir. 4. Artan mantar direncine sahip polimer kompozitlerin kullanılmasının yüksek ekonomik verimliliği gösterilmiştir. Polyester polimer betonun piyasaya sürülmesinden kaynaklanan ekonomik etki 134,1 ruble olacaktır. 1 m başına ve epoksi 86.2 ruble. 1 m başına 1. Yapı malzemelerinin en yaygın bileşenlerinin mantar direnci kurulmuştur. Mineral agregaların mantar direncinin, alüminyum ve silikon oksit içeriği, yani. etkinlik modülü. Mantara dayanıklı olmayan (yöntem A, GOST 9.049-91'e göre kirlenme derecesi 3 veya daha fazla nokta), aktivite modülü 0.215'ten az olan mineral agregalar olduğu ortaya çıktı. Organik dolgu maddeleri, bileşimlerinde küf mantarları için bir besin kaynağı olan önemli miktarda selüloz içeriği nedeniyle düşük mantar direnci ile karakterize edilir. Mineral bağlayıcıların mantar direnci, gözenek sıvısının pH değeri ile belirlenir. Düşük mantar direnci, pH=4-9 olan bağlayıcılar için tipiktir. Polimer bağlayıcıların mantar direnci, yapılarına göre belirlenir. 2. Çeşitli yapı malzemelerinin küf mantarlarının aşırı büyümesinin yoğunluğunun analizine dayanarak, ilk kez mantar direncine göre sınıflandırılmaları önerildi. 3. Metabolitlerin bileşimi ve malzemelerin yapısındaki dağılımlarının doğası belirlendi. Alçı malzemelerin (alçı beton ve alçıtaşı) yüzeyinde küf mantarlarının büyümesine, aktif asit üretimi ve polimerik malzemelerin (epoksi ve polyester kompozitler) yüzeyinde - enzimatik aktivite ile eşlik ettiği gösterilmiştir. Numunelerin enine kesiti üzerindeki metabolitlerin dağılımının bir analizi, diffüz bölgenin genişliğinin malzemelerin gözenekliliği tarafından belirlendiğini gösterdi. Küf mantar metabolitlerinin etkisi altında yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki değişimin doğası ortaya çıkarılmıştır. Yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki azalmanın, metabolitlerin penetrasyon derinliğinin yanı sıra dolgu maddelerinin kimyasal yapısı ve hacimsel içeriği ile belirlendiğini gösteren veriler elde edilmiştir. Alçı malzemelerde tüm hacmin bozunmaya uğradığı, polimer kompozitlerde ise sadece yüzey tabakalarının bozunmaya maruz kaldığı gösterilmiştir. Alçı taşı ve polyester kompozitin kod yapım mekanizması kurulmuştur. Alçı taşının mikodestrüksiyonunun, metabolitlerin (organik asitler) kalsiyum sülfat ile etkileşiminin ürünleri olan organik kalsiyum tuzlarının oluşumu nedeniyle malzemenin gözeneklerinin duvarlarında çekme gerilmesinin meydana gelmesinden kaynaklandığı gösterilmiştir. . Polyester kompozitin korozyon tahribatı, küf mantarlarının ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisindeki bağların ayrılması nedeniyle meydana gelir. Monod denklemi ve küf mantarlarının büyümesinin iki aşamalı kinetik modeli temelinde, üstel büyüme sırasında küf mantarı metabolitlerinin konsantrasyonunu belirlemeyi mümkün kılan matematiksel bir bağımlılık elde edilmiştir. 7. Belirli bir güvenilirlikle, yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin agresif ortamlarda bozulmasını değerlendirmeye ve mikolojik korozyon koşulları altında merkezi olarak yüklenen elemanların taşıma kapasitesindeki değişikliği tahmin etmeye izin veren fonksiyonlar elde edilmiştir. 8. Çimento betonlarının ve alçı malzemelerin mantar direncini arttırmak için süperakışkanlaştırıcılar (SB-3, SB-5, S-3) ve inorganik sertleşme hızlandırıcıları (CaCl, NaNC 3, Na2SC 4) bazlı karmaşık değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir. 9. Artan mantar direnci ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip, kuvars kumu ve üretim atığı ile doldurulmuş polyester reçine PN-63 ve epoksi bileşik K-153 bazlı verimli polimer kompozit bileşimleri geliştirilmiştir. Polyester kompozitin piyasaya sürülmesinden kaynaklanan tahmini ekonomik etki 134,1 ruble olarak gerçekleşti. 1 m başına ve epoksi 86.2 ruble. 1 m3 başına.

Belgorod bölgesinin eğitim departmanı başkanı Igor Shapovalov'un birçok sorusu var. Bu nedenle, yazı işleri ofisinin uzun zamandır beklenen ve çok önemli bir konuğu olduğu söylenebilir. Sonuçta, çocuklarımızdan daha önemli ne olabilir?

sınav hakkında

- Igor Vasilyevich, hadi sınavla başlayalım. Bu yıl mezunlar için durum pek uygun değil: üniversiteler bazı uzmanlıklar için giriş sınavlarının listelerini değiştirdi, sınavı geçme şartları sıkılaştırılıyor, denemeler hakkında birçok anlaşmazlık var ...

– Değişiklikler sadece bununla sınırlı değil. Örneğin, üniversitelerin ek testler yapma hakkı vardır. Bütün bunlar fena değil - ve sınav listesinin genişletilmiş olması ve ek testler, ancak tüm değişikliklerin ikinci yarısında değil, okul yılının başında yapılması gerektiğine inanıyorum. Birleşik Devlet Sınavı konusunda, yürütülmesi için yeni bir prosedür zaten onaylanmıştır. Her noktada video kameralar, çevrimiçi gözetim, metal dedektörleri sınavı geçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili diğer teknik şeyler. Bu muhtemelen önemli ama psikolojik olarak çocuklar üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor, gerginliğe, heyecana neden oluyor... Genel olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında sınav yapmak sadece teknik konulara değinilecek, sınavın içeriği değişmeyecektir.

Yani kompozisyonu sordunuz - bu akademik yıl her şey geçmişteki gibi olacak. Değişiklik olması durumunda 2015 mezunlarını etkileyecektir. Evet, hararetli tartışmalar var: Rus dili ve edebiyatındaki bir mini makaleyi sınavdan çıkarmak, yerine büyük bir makale koymak veya sadece büyük bir makale eklemek ... Benim kişisel görüşüm, koyamazsınız. farklı şeyler tek sepette. Yazım ve noktalama bilgisini test etmek bir şeydir ve başka bir şey, bir kişinin düşüncelerini kağıt üzerinde nasıl ifade edeceğini, yansıtacağını, bazı sonuçlar çıkaracağını bilip bilmediğidir ... Muhtemelen, bu, başvuranın girdiği uzmanlığa bağlı olmalıdır.

- Şimdi, Birleşik Devlet Sınavı sonuçlarına ek olarak, üniversitelere girerken, bir okul mezununun sözde portföyünü - sertifikalar, diplomalar vb. dikkate alacakları konuşuluyor. Sizce bu yenilik olacak mı? Birleşik Devlet Sınavı destekçileri tarafından yürütülen ana görevlerden birini, üniversitelere girişte yolsuzluğu yenmek mi? Nihayet KULLANIM sonuçları- bunlar rakamlar ve dosyanın hacmi ve kalitesi oldukça öznel şeyler ...

- Şimdiye kadar, yalnızca Birleşik Devlet Sınavının sonuçlarını değil, aynı zamanda ek puanların ekleneceği okul çocuklarının ders dışı başarılarını da dikkate almaya izin verecek hiçbir düzenleyici belge yoktur. Şu anda, Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı, öğrencilerin bireysel başarılarını kaydetmek için bir sistem sunacağını umduğumuz yüksek öğretim kurumlarına başvuranların kabulü için bir prosedür hazırlamaktadır. Özellikle, Tüm Rusya Konu Olimpiyatlarının bölgesel düzeyinde kazanan ve ödül kazanan adaylara puanlar eklenecektir.

Federal standartlara göre

– Belgorod bölgesinde, “Bizim yeni okul". 2013 için sonuçlarını zaten özetlediniz mi?

- 2013 yılında ulusal eğitim girişimi “Yeni Okulumuz” un ana yönergelerinin uygulanması, 273-FZ sayılı “Eğitim Üzerine” yeni Federal Yasanın getirilmesi bağlamında gerçekleşti. Rusya Federasyonu» ve Okul öncesi, genel ve ek eğitim 2013-2020 için Belgorod bölgesi. Bu nedenle, bölgedeki genel ve ek eğitim sisteminin niteliksel olarak yeni bir yenilikçi gelişme düzeyine taşındığını güvenle söyleyebilirim.

Temel amacı eğitim ve yetiştirme kalitesini artırmak olan federal devlet eğitim standartlarının (FSES) tanıtılması, eğitimin modernizasyonu için stratejik bir yön olmaya devam etmektedir. 2012 yılında, Belgorod Bölgesi Federal Devlet Eğitim Standardını uygulamaya başladı. Genel Eğitim, ancak bu standartların tanıtılması için toplu düzenli mod 1 Eylül 2015'te başlayacak. Şimdi 45.000'den fazla ilkokul öğrencisi Federal Eyalet Eğitim Standardına göre eğitim görüyor. Beşinci ve altıncı sınıflarda 4.000'den fazla öğrenci var. Toplamda, 49.448 Belgorod okul çocuğu yeni standartlara göre eğitim alıyor veya öğrencilerin yüzde 36,2'si toplam sayısı yerleşik federal gereksinimlerden 5966 kişi daha fazla olan öğrenciler.

Değişiklikler sistemi de etkiledi öğretmen eğitimi, öğretmen potansiyelinin geliştirilmesi, ek mesleki eğitim. Bölgede, öğretmenin mesleki faaliyetinin tüm süresi boyunca ileri pedagojik eğitimin altyapısı oluşturulmaktadır. Belgorod Bölgesi'ndeki Eğitimi Geliştirme Enstitüsü, bu konuda yenilikçi, öğrenci merkezli yaklaşımlar geliştirmiştir.

Öğretim uygulamasını yenilikçi fikirlerle zenginleştirmenin etkili bir biçimi, bölgesel kulüp "Yılın Öğretmeni"nin "Metodik eğitimi" idi. Kulüp, "Eğitim" ulusal projesi çerçevesinde rekabetçi seçim de dahil olmak üzere profesyonel yarışmaların kazananlarını ve ödüllerini birleştirir. Bu çerçevede, Genç Öğretmenler için Metodolojik Mükemmellik Okulu "Başlat" faaliyet göstermektedir. Yarışmanın kazananları, kazananları ve Nachalo Okulu üyeleri, Rusya'nın Sosyal Vektöründe Tüm Rusya Açık Video Forumu Genç Öğretmen'in bir parçası oldular. Temmuz 2013'te bölgenin genç öğretmenleri Tüm Rusya Gençlik Forumu "Seliger-2013" e katıldılar. 2013 yılında, mesleki başarıların uzaktan incelenmesi ve öğretmenlerin sertifikalandırılması yeterlilik kategorileri, 5354 öğretmen geçti (2012 - 4412), 2587 öğretmen dahil genel eğitim okulları toplamlarının yüzde 22,1'i. Belgorod deneyimi "Öğretmenler için sertifikasyon prosedüründe otomatik teknolojilerin kullanımı" Ekim 2013'te Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından bölgesel eğitim sistemlerinin modernizasyonu için en iyi uygulamaların Tüm Rusya Bankası'na dahil edilmesi için önerildi. .

- Okul öncesi eğitim için yeni federal standartlar getiriliyor ...

evet ilk defa Rus tarihi Kader bir olay, okul öncesi eğitimin GEF'inin "Rusya Federasyonu'nda Eğitim Üzerine" federal yasasına uygun olarak onaylanmasıydı. Kaliteli okul öncesi eğitim almada fırsat eşitliğini garanti eder; temel eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin koşullar için gereksinimlerin birliğine dayalı eğitim düzeyi ve kalitesi; birliği korumak eğitim alanıülkede genel eğitim sisteminde bağımsız olan okul öncesi eğitim düzeyi ile ilgili olarak. Belgorod Bölgesi'nde düzenlendi çalışma Grubu standartların tanıtımı için bir yol haritası geliştirildi, okul öncesi eğitim bölüm başkanı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın Okul Öncesi Eğitim için Federal Devlet Eğitim Standardının tanıtımı için Koordinasyon Konseyi çalışma grubunun bir üyesi oldu. Rusya. Okul öncesi eğitim standartlarının normal modda tanıtılması 1 Eylül 2014'ten itibaren gerçekleştirilecektir.

Yakın gelecekte bir hükümet toplantısında bu projeyi savunacağız. Ancak uygulanması için koşullara ihtiyaç vardır. Belgorod bölgesindeki anaokullarının durumunu analiz ettik - yüzde 21'i bu koşulları karşılamıyor. Bütçe açığı koşullarında bu sorunu çözmek için okulların ve anaokullarının kaynaklarını entegre etme yoluna gittik. Son iki yıldır küçük okulları destekliyoruz. Bölgesel, belediye ve federal bütçelerden yaklaşık bir buçuk milyar ruble bu ihtiyaçlara yönlendirildi. Ve okulların artık anaokullarından daha iyi göründüğü ortaya çıktı. Okulların oluşumu konusunu ele aldık. okul öncesi grup. Böylece okulların tüm kaynakları - toplanma ve spor salonları, donanımları, öğretim elemanları - üzerinde çalışır. Çocuk Yuvası.

1 Eylül 2013'ten bu yana aslında sessiz bir devrim yaşanıyor. Aslında, beş ila 17 yaş arasındaki tüm çocuklar okul çocuğu oldu. Çünkü beş altı yaşındaki de jure çocuklar ilkokul - okul öncesi eğitim kapsamındadır. 1 Eylül 2014'ten itibaren bölgedeki 50 anaokulu okullarla entegre edilecek.

"Müfredat dışı" ve ders kitapları hakkında

- Ve Federal Devlet Eğitim Standardının tanıtımıyla ilgili bir soru daha. Yeni eğitim standartları, günlük ders dışı etkinlikleri içerir - yani, aslında, çocuklar okuldan sonra okulda iki veya üç saat daha meşgul olurlar. Bu, herhangi bir daireye veya bölüme gitmeyenler için kullanışlı ve kullanışlıdır. Ancak spor için, müzik okuluna vb. giden çocukların okul dışında kalmaya zorlandıkları, pratikte boş zamanlarının kalmadığı, dersleri ve antrenmanları atlamak zorunda kaldıkları durumlar vardır. Bu durumda nasıl ebeveyn olunur?

- Her şey belirli okula bağlıdır. Artık eğitim sistemindeki kilit halka okul, çocuk ve ebeveynleridir. Ve seçme hakları var. Örneğin, ilkokul Tüm öğretim saatlerinin yüzde 30'u ebeveyn seçimidir. Bu standartta yazılmıştır. Artı "okul dışı" - saatlerin yüzde 60'ı da ebeveynlerin seçimine göre düzenlenmelidir. Ama bir çok insan bunu bilmiyor bile!

Genel olarak, yeni Federal Eyalet Eğitim Standartları daha fazla seçim özgürlüğü verir. Okul eğitimi iki bloktan oluşmaktadır. İlki aslında Eğitim faaliyetleri, Lisede öğrencilerin haftada 37 saat seçmeli ders olması gerekir. İkinci blok, haftada 10 saate kadar ders dışı etkinliklerdir. Farklı alanlarda düzenlenmiştir - fiziksel kültür, spor ve sağlık, manevi ve ahlaki, sosyal, genel entelektüel, genel kültürel. Ebeveynlerin bir sorunla karşı karşıya kaldığı yer burasıdır: çevrelere, bölümlere, bir müzik okuluna katılan ve ders dışı etkinlikler için kalmaya zorlanan çocuklar vardır. Sonuç olarak, gerçekten de çocukların ödev hazırlamak için bile pratikte boş zamanları yoktur. Okulun bakış açısından, öğretmenlerin bu konumu basitçe açıklanabilir: bir öğretmenin bir grupta ne kadar çok çocuğu varsa, sırasıyla o kadar fazla saat, maaş o kadar yüksek olur. Ne yapalım? Her şeyden önce, ebeveynlerin bu durumda kendilerini güçsüz hissetmemeleri gerektiğini unutmayın. için ders dışı etkinlikler düzenleme konusunu gündeme getirme hakkına sahiptirler. bireysel plan okul müdürüne veya eğitim kurumu yönetim kurulu başkanına başvurarak. Durum onların yardımıyla çözülmezse, eğitim departmanına başvurmanız gerekir. Bakanlığın web sitesinde vatandaşların itirazlarını göndermek için bir sayfa var ve inanın bana, bu tür her itiraza her zaman çok hızlı yanıt veriyoruz.

– Ders dışı etkinlikler sınavlara hazırlık olarak kullanılabilir mi?

Sadece mümkün değil, aynı zamanda gerekli! Birçok okul, lise öğrencileri için USE ve GIA'ya hazırlanmak için ek sınıflar düzenleyerek tam da bunu yapar. Bu da birçok sorunu çözüyor, örneğin ebeveynlerin öğretmenlere para ödemesine gerek yok. Ancak her şey akıllıca yapılmalıdır. 37 çalışma saati artı 10 "sınıf dışı" saat, yani haftada 47 saat. Her çocuk böyle bir yüke dayanamaz.

Peki ya modern ders kitapları? Öğretmenler bile çocuklar için yazılmadığını, onlara öğretmenin çok zor olduğunu belirtiyor. Okul çocukları sıkıcı, ezberlenmiş bir dilde sunulan bilgileri algılamazlar.

- Sana tamamen katılıyorum. Örneğin, karım okulda biyoloji öğretiyor. Çocuklar bu konuyu her zaman sevmişlerdir ve son yıllar en sevilmeyen derslerden biri oldu. Anlamaya başladılar - konunun ders kitaplarında olduğu ortaya çıktı! Ve bu birçok şey hakkında söylenebilir!

Modern ders kitapları okulda okumak için gerekli olmayan bilgilerle aşırı yüklenmiştir. Evet, bilim şimdi sıçramalar ve sınırlarla ilerliyor, ders kitaplarının yazarları buna ayak uydurmaya çalışıyor, ancak çocukların buna ihtiyacı var mı? Tüm bu bilgileri özümseyebiliyorlar mı? Ders kitapları “Federal Devlet Eğitim Standardına uygundur” dese bile, çoğu zaman bu sadece kozmetik bir düzeltmedir, ancak aslında ders kitabı, bir öğrencinin gerekli bilgi miktarını gösteren yeni eğitim standartlarına uyarlanmamıştır. almalı.

Bu nedenle, her konuda temel bir bilgi çekirdeği fikrimiz vardı. Ne de olsa, birçok ders kitabı üniversite sektörü çalışanları tarafından yazılmıştır ve gerçekten de çocuklar için anlaşılmazdır. Bu gibi durumlarda, her zaman Wikipedia ve Büyük'ü karşılaştırarak bir örnek veririm. Sovyet ansiklopedisi. Wikipedia, TSB'den binlerce kat daha fazla görüşe sahip. Neden? Wikipedia insanların kendileri tarafından yazılır. Anlaşılır dil. Maalesef ders kitabı yazma hakkımız yok. Ancak öğretmenlerin en iyi uygulamalarını toplayabiliriz ve şimdi yapıyoruz. Pedagojik Wikipedia'mızı yazmaya çalışıyoruz. Herhangi bir konudaki herhangi bir öğretmenin, gelişmelerini ve önerilerini telif hakkı ile korunarak ücretsiz olarak yayınlayabileceği bir kaynak oluşturuyoruz. Bunlar belgeler, sunumlar, bir video dersinin parçaları ve diğer formlar olabilir. Ve Belgorod öğretmenlerimizin böyle şaheserleri var!

Portalın yaratılmasının başlatıcıları olduk "Ağ Okulu Belogorye", 1 Nisan'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şimdi çalışmasının kurallarını ve doldurma mekanizmasını çalışıyoruz. Portal, eğitimin geliştirilmesi için bölgesel enstitü temelinde çalışacaktır.

Tabii ki, internette birçok eğitim portalı var. Belogorye Network School'un özelliği nedir? İlk olarak, kayıtlı kullanıcılara sitenin tüm multimedya özellikleri sağlanacaktır - örneğin, sunumlar, videolar vb. oluşturmak için tam teşekküllü işlevsellik. Materyallerini yayınlayan herkese telif hakkı atamanıza izin veren bir mekanizma vardır. Herhangi bir öğretmen, bir ders hazırlamak için portalda yayınlanan bilgileri kullanabilir. Evet, ders kitabı yazmaya hakkımız yok, ancak bir ders kitabı kullanmak, bir dersi nasıl oluşturabileceğinizin sadece küçük bir kısmı! Bu yol Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nda destek buldu. Rusya'nın diğer birçok bölgesi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için faydalı olacak kaynağımıza katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Bir tür elektronik ders kitabı haline gelebilir ve kendi kendine eğitim için kullanmak uygundur. Özellikle çocukların uzun süre okula gitmemek zorunda kaldığı durumlarda. Öğretmen ev ödevi yapan çocukları haftada ortalama bir kez ziyaret eder. Bu durumda kaliteli eğitimden bahsetmek mümkün müdür?

Bu nedenle elektronik kaynaklara yönelik zorlu tutuma rağmen, potansiyellerinin tükenmekten uzak olduğuna inanıyorum.

Elektronik hizmetler hakkında

– Rusya Hükümeti toplantılarından birinde Dmitry Medvedev eğitim alanıyla ilgili çeşitli talimatlar verdi. Örneğin, ikinci vardiyada kademeli olarak derslerden çekilin, akademik yılın ikinci yarısında başka okullara taşınan öğrencileri takip etmek için bir sistem kurun. Bu görevleri nasıl yapmayı planlıyorsunuz?

- 11. sınıfın ikinci yarısında diğer okullara (sözde USE-turistleri) taşınan öğrencilerin takibi konusu, belediye eğitim daire başkanları toplantısında gündeme getirildi. Bölgenin Eğitim Departmanı, belediye eğitim departmanlarının "USE-turist" hareketinin kontrolünü ve izlenmesini sağlaması gereken mektuplar gönderir. Ve elbette, departmanımız, kolluk kuvvetlerinin yardımıyla da dahil olmak üzere, lise öğrencilerinin "göç"ünü de izleyecektir. Polis temsilcilerinden oluşan bir departmanlar arası çalışma grubu oluşturuldu.

Sadece ilk vardiyada eğitime kademeli geçişe gelince, soru daha karmaşıktır. "Rusya Federasyonu'nda Eğitim Hakkında" Kanunun 28. Maddesine göre, öğrenciler için iç düzenlemelerin geliştirilmesi ve kabul edilmesi yetki dahilindedir. eğitim organizasyonu. Dolayısıyla kanuna göre bu konuya sadece okulun kendisi karar verebilir.

- Çok uzun zaman önce, bakanlığın web sitesinde eğitim alanındaki belediye hizmetleri portalı açıldı. Bununla hangi hizmetleri alabilirsiniz?

- Portal şu ​​anda yapım aşamasındadır. Çalışmaların 1 Mart'a kadar tamamlanacağını düşünüyorum. Günümüzde en çok talep edilen hizmetler, eğitim kurumlarının lisanslanması ve eğitim programlarının akreditasyonudur. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yolsuzluk unsurunun ortadan kaldırılması, belge sağlayanlar ile belgeleri kabul edenler arasındaki kişisel temasların en aza indirilmesi için bu sürecin elektronik ortamda azami düzeye çıkarılmasına karar verilmiştir. Ayrıca evrak işlerini kolaylaştırır. Diğer hizmetler - kayıt Eğitim Kurumları, mevcut performans, nihai sertifika - şimdiye kadar daha az dikkat gösterildi. GIA ve Birleşik Devlet Sınavı sonuçları çok popüler bilgiler olmasına rağmen, elektronik ortamda da verilmektedir.

Anaokulları için kayıt sistemi geçen yıl elektronik forma aktarıldı. 1 Ocak'tan bu yana Belgorod bölgesi de dahil olmak üzere 30 bölge bu projeye katılıyor. 1 Nisan'a kadar tüm veriler federal bilgi tabanına yüklenecek.

Madalyalar - olmak!

- Belgorod bölgesinde okul madalyalarının saklanmasının gerekli olup olmadığı konusunda bir anket yapıldı ...

- Kesin olarak söyleyebilirim: Belgorod bölgesinde okul madalyaları olacak! Bir anket yaptık ve prensip olarak, yetkililerin tekerleklerimize bir jant teli koymayacağını kendimiz belirledik. Genel görüş: Belgorod sakinlerinin yüzde 80'i madalya için. Bu bir markadır, yıllar içinde gelişen bir semboldür.

Bir madalyanın kaldırılması, örneğin bir Olimpiyat şampiyonuna diploma veya sertifika verilmesi, ancak madalya verilmemesi gerçeğiyle eşdeğerdir. Evet, Birleşik Devlet Sınavı'nın devreye girmesiyle önemini yitirdi ama olması gerekiyor! Hangi sonuçların çıkarıldığı ve ne olması gerektiği temelinde bir yönetmelik geliştirdik. Bu hüküm, kamu görüşü için Bakanlığın web sitesinde yayınlanmıştır.

- Ve son soru - devlet dışı anaokullarını desteklemek için alınan önlemler değişti mi?

- Bu yıl anaokulu hizmetleri için ödeme ilkesi değişti. 1 Ocak'tan itibaren bölgeler, eğitim hizmetleri standardının ödemesini üstlendi. Eğitim standardı, çocukların nasıl eğitileceğini, eğitileceğini ve sosyalleştirileceğini belirler. Bu amaçlar için 2,5 milyardan fazla ruble tahsis edildi.

Ancak gözetim ve bakım hizmetleri, belediyelerin fonlarından veya ebeveyn ücreti yardımı ile ödenebilir. Gözetim ve bakım nedir? Rusya Federasyonu Aile Kanunu'na göre (63. Maddenin 1. Kısmı), ebeveynler çocuklarının yetiştirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Sağlıklarına, bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerine özen göstermekle yükümlüdürler.

Bizim pozisyonumuz şudur: Ebeveynler bu işlevleri başka uzmanlara, kurumlara devrederlerse, bu hizmetler için ödeme yapmalıdırlar. Ancak %100 ödeme yolunu izlemenin gerçekçi olmadığını anlıyoruz, birçok aile için bu dayanılmaz bir miktardır. Bu nedenle, denetim ve bakım masraflarının yüzde 50'den fazlası belediyeler tarafından karşılanır ve anaokulunun bulunduğu yere bağlı olarak ebeveynler 1.500 ve 1.800 ruble öder. Ayrıca, bu ücretin bir kısmı anaokuluna giden bir çocuk için yüzde 20, ikinci için yüzde 50 ve üçüncü için yüzde 70 olmak üzere ebeveynlere iade edilir. Bu belediye anaokulları için geçerlidir.

Özel bahçelerde ise durum farklıdır. İlk olarak, ebeveynler çocuklarını iki aydan itibaren bu tür anaokullarına gönderebilirler. Bu çok zor, maliyetli, spesifik bir dönemdir, bu nedenle çocukları bu kadar erken yaşta ebeveynlerinden ayırmak için gereksiz koşullar yaratmaya çalışmıyoruz. Ve bu dönemde çocukların yanında olma fırsatı olmayanlar için alternatif okul öncesi eğitim biçimleri arıyoruz. En yaygın olanları devlet dışı anaokulları, tam teşekküllü ve bakım ve denetim gruplarıdır. Biz de bu özel sektörü destekliyoruz.

Lisanslı kreşler kendi destek yöntemlerini seçebilirler: hizmetler için ebeveynlerden ödeme alma fırsatı veya bütçeden kurumlara belirli bir miktarın iadesi olarak. Ancak daha sonra ebeveyn ücretini aynı miktarda düşürmeleri gerekir.

Önceki yıllarda, özel anaokulları, koşulları oluşturmak, ekipman satın almak vb. için 1 milyon ruble hibe verilen Küçük İşletme Destek Fonu'ndan yardım alma fırsatına sahipti. Altı girişimci bu fırsattan yararlandı. Artı, vergi teşvikleri var, emlak vergisinde sıfır oran.

Sonuç olarak, devlet dışı okul öncesi eğitim sektörünün en iyi geliştirildiği Rusya Federasyonu'nun ilk on konusundayız.

Sorun şu ki: Devlet dışı anaokullarına devam eden, ancak belediye anaokulu kuyruğundan çıkarılmayan birçok ebeveyn var. Onları anlıyoruz: Birçoğu için, bu sadece beklemelerine, bir belediye anaokulu için sırada beklemelerine izin veren geçici bir önlemdir. Ve kanunen onları kuyruktan çekilmeye zorlayamayız.

Elena Melnikova ile röportaj

1. Yapı malzemelerinin biyolojik olarak parçalanmasının biyolojik zararları ve mekanizmaları. Sorun durumu.

1.1 Biyolojik hasar ajanları.

1.2 Yapı malzemelerinin mantar direncini etkileyen faktörler.

1.3 Yapı malzemelerinin kod yapım mekanizması.

1.4 Yapı malzemelerinin mantar direncini artırmanın yolları.

2 Araştırmanın nesneleri ve yöntemleri.

2.1 Çalışmanın nesneleri.

2.2 Araştırma yöntemleri.

2.2.1 Fiziksel ve mekanik araştırma yöntemleri.

2.2.2 Fiziksel ve kimyasal araştırma yöntemleri.

2.2.3 Biyolojik araştırma yöntemleri.

2.2.4 Araştırma sonuçlarının matematiksel olarak işlenmesi.

3 Mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin miyotahribatı.

3.1. Yapı malzemelerinin en önemli bileşenlerinin mantar direnci.

3.1.1. Mineral agregaların mantar direnci.

3.1.2. Organik agregaların mantar direnci.

3.1.3. Mineral ve polimer bağlayıcıların mantar direnci.

3.2. Mineral ve polimerik bağlayıcılara dayalı çeşitli yapı malzemelerinin mantar direnci.

3.3. Alçı ve polimer kompozitlerin yüzeyinde küf mantarlarının büyüme ve gelişme kinetiği.

3.4. Mikromisetlerin metabolik ürünlerinin alçı ve polimer kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisi.

3.5. Alçı taşının kod yapım mekanizması.

3.6. Polyester kompozitin kod yapım mekanizması.

Yapı malzemelerinin kod yapım süreçlerinin modellenmesi.

4.1. Yapı malzemelerinin yüzeyinde küf mantarlarının büyüme ve gelişmesinin kinetik modeli.

4.2. Mikromisetlerin metabolitlerinin yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin yapısına difüzyonu.

4.3. Mikolojik saldırganlık koşullarında kullanılan yapı malzemelerinin dayanıklılığını tahmin etmek.

Mineral ve polimerik bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin mantar direncini arttırmak.

5.1 Çimento betonları.

5.2 Alçı malzemeleri.

5.3 Polimer kompozitler.

5.4 Yüksek mantar direncine sahip yapı malzemelerinin kullanımının etkinliğinin fizibilite çalışması.

Önerilen tezler listesi

  • Agresif Ortamlarda Kullanılan Yapı Polimer Kompozitlerinin Verimliliğinin Artırılması 2006, Teknik Bilimler Doktoru Ogrel, Larisa Yurievna

  • Guanidin bazlı biyosidal müstahzarların ilavesi ile çimento ve alçı bağlayıcı bazlı kompozitler 2011, teknik bilimler adayı Spirin, Vadim Aleksandrovich

  • Bina kompozitlerinin biyolojik olarak parçalanması ve biyolojik olarak korunması 2011, teknik bilimler adayı Dergunova, Anna Vasilievna

  • Doğal ve sentetik polimerlere dayalı kontrollü mantar direncine sahip bileşimlerin mikromisetler tarafından yok edilmesinin ekolojik ve fizyolojik yönleri 2005, Biyolojik Bilimler Adayı Kryazhev, Dmitry Valerievich

  • Teknojenik hammaddeler kullanan su geçirmez alçı kompozit malzemeler 2015, Teknik Bilimler Doktoru Chernysheva, Natalya Vasilievna

Teze giriş (özetin bir kısmı) "Küf mantarlarının yapı malzemelerinin biyolojik hasarı" konulu

İşin alaka düzeyi. Yapı malzemelerinin ve ürünlerinin gerçek koşullarda çalışması, yalnızca çevresel faktörlerin (sıcaklık, nem, kimyasal olarak agresif ortamlar, çeşitli radyasyon türleri) etkisi altında değil, aynı zamanda canlı organizmaların da etkisi altında korozyon hasarının varlığı ile karakterize edilir. Mikrobiyolojik korozyona neden olan organizmalar arasında bakteriler, küf mantarları ve mikroskobik algler bulunur. Yüksek sıcaklık ve nem koşulları altında çalıştırılan çeşitli kimyasal yapıdaki yapı malzemelerinin biyolojik hasar süreçlerinde lider rol, küf mantarlarına (mikromiketler) aittir. Bunun nedeni, miselyumlarının hızlı büyümesi, enzimatik aparatın gücü ve kararsızlığıdır. Yapı malzemelerinin yüzeyinde mikromisetlerin büyümesinin sonucu, malzemelerin fiziksel, mekanik ve operasyonel özelliklerinde bir azalmadır (dayanımda azalma, malzemenin tek tek bileşenleri arasındaki yapışmada bozulma, vb.). Ek olarak, küf mantarlarının kitlesel gelişimi, yerleşim yerlerinde ciddi hastalıklara neden olabilecek küf kokusuna yol açar, çünkü aralarında insanlar için patojenik türler vardır. Avrupa Tıp Derneği'ne göre, insan vücuduna giren en küçük mantar zehiri dozları, birkaç yıl içinde kanserli tümörlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu bağlamda, dayanıklılık ve güvenilirliklerini artırmak için yapı malzemelerinin biyolojik hasar süreçlerinin kapsamlı bir çalışması gereklidir.

Çalışma, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'nın "Çevre dostu ve atıksız teknolojilerin modellenmesi" talimatı üzerine araştırma programına uygun olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı ve hedefleri. Araştırmanın amacı, yapı malzemelerinin kodlama kalıplarını oluşturmak ve mantar direncini artırmaktı.

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki görevler çözüldü: çeşitli yapı malzemelerinin ve bunların bireysel bileşenlerinin mantar direncinin incelenmesi; yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin yapısına küf mantar metabolitlerinin difüzyon yoğunluğunun değerlendirilmesi; küf metabolitlerinin etkisi altında yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki değişimin doğasının belirlenmesi; mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin kod yapım mekanizmasının oluşturulması; karmaşık değiştiricilerin kullanımı yoluyla mantarlara dayanıklı yapı malzemelerinin geliştirilmesi. Bilimsel yenilik.

Aktivite modülü ile çeşitli kimyasal ve mineralojik bileşimlere sahip mineral agregaların mantar direnci arasındaki ilişki ortaya çıkar, bu da aktivite modülü 0.215'ten az olan agregaların mantara dayanıklı olmaması gerçeğinden oluşur.

Mikolojik saldırganlık koşullarında operasyon için hedeflenen seçimlerini gerçekleştirmeyi mümkün kılan mantar direncine göre yapı malzemelerinin bir sınıflandırması önerilmiştir.

Küf mantar metabolitlerinin farklı yoğunluktaki yapı malzemelerinin yapısına difüzyon kalıpları ortaya çıkarılmıştır. Yoğun malzemelerde metabolitlerin yüzey tabakasında yoğunlaştığı, düşük yoğunluklu malzemelerde ise hacim boyunca eşit olarak dağıldığı gösterilmiştir.

Polyester reçinelere dayalı alçı taşı ve kompozitlerin kod yapım mekanizması kurulmuştur. Alçı taşının korozyon tahribatının, metabolitlerin kalsiyum sülfat ile etkileşiminin ürünleri olan organik kalsiyum tuzlarının oluşumu nedeniyle malzemenin gözeneklerinin duvarlarında çekme gerilmesinin meydana gelmesinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Polyester kompozitin tahribatı, küf mantarlarının ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisindeki bağların ayrılması nedeniyle meydana gelir.

İşin pratik önemi.

Karmaşık değiştiriciler kullanılarak yapı malzemelerinin mantar direncini artırmak için mantar ilacı ve malzemelerin yüksek fiziksel ve mekanik özelliklerini sağlamayı mümkün kılan bir yöntem önerilmiştir.

Çimento, alçı, polyester ve epoksi bağlayıcılara dayalı, yüksek fiziksel ve mekanik özelliklere sahip yapı malzemelerinin mantara dayanıklı bileşimleri geliştirilmiştir.

Yüksek mantar direncine sahip çimento beton bileşimleri OJSC KMA Proektzhilstroy'da tanıtıldı.

Tez çalışmasının sonuçları, 290300 - "Endüstriyel ve sivil inşaat" ve uzmanlık 290500 - "Kentsel inşaat ve ekonomi" öğrencileri için "Yapı malzemelerinin ve yapıların korozyona karşı korunması" dersinde eğitim sürecinde kullanılmıştır.

İşin onaylanması. Tez çalışmasının sonuçları "21. yüzyılın eşiğinde yapı malzemeleri endüstrisinde kalite, güvenlik, enerji ve kaynak tasarrufu" Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferansı'nda sunuldu (Belgorod, 2000); II bölgesel bilimsel-pratik konferans "Teknik, doğa bilimleri ve insani bilginin modern sorunları" (Gubkin, 2001); III Uluslararası bilimsel-pratik konferans - genç bilim adamları, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerinin okul semineri "Yapı malzemeleri biliminin modern sorunları" (Belgorod, 2001); Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferans "Ekoloji - Eğitim, Bilim ve Sanayi" (Belgorod, 2002); Bilimsel ve uygulamalı seminer "İkincil maden kaynaklarından kompozit malzemeler yaratmanın sorunları ve yolları" (Novokuznetsk, 2003);

Uluslararası kongre "Yapı malzemeleri ve yapı endüstrisi endüstrisinde modern teknolojiler" (Belgorod, 2003).

Yayınlar. Tezin ana hükümleri ve sonuçları 9 yayında sunulmaktadır.

İşin kapsamı ve yapısı. Tez bir giriş, beş bölüm, genel sonuçlar, 181 başlık dahil bir referans listesi ve eklerden oluşmaktadır. Eser, 21 tablo, 20 şekil ve 4 ek olmak üzere 148 sayfa daktiloyla sunulmuştur.

benzer tezler "Yapı malzemeleri ve ürünleri" uzmanlığında, 05.23.05 VAK kodu

  • Toprak mikroorganizmalarının etkisi altında bitümlü malzemelerin stabilitesi 2006, teknik bilimler adayı Pronkin, Sergey Petrovich

  • Biyolojik yıkım ve yapı malzemelerinin biyostabilitesinin arttırılması 2000, teknik bilimler adayı Morozov, Evgeniy Anatolyevich

  • İndolil-3-asetik asit üretimi çalışmasına dayalı mikromisetler tarafından PVC malzemeleri biyolojik hasardan korumak için çevre dostu araçların taranması 2002, biyolojik bilimler adayı Simko, Marina Viktorovna

  • Portland çimentosu ve doymamış polyester oligomer bazlı hibrit kompozit malzemelerin yapısı ve mekanik özellikleri 2006, Teknik Bilimler Adayı Drozhzhin, Dmitry Aleksandrovich

  • Kentsel bir ortamda sivil binaların yapı malzemelerinin mikromiketi tarafından biyolojik hasarın ekolojik yönleri: Nizhny Novgorod şehri örneği üzerinde 2004, biyolojik bilimler adayı Struchkova, Irina Valerievna

tez sonuç "Yapı malzemeleri ve ürünleri" konusunda, Shapovalov, Igor Vasilyevich

GENEL SONUÇLAR

1. Yapı malzemelerinin en yaygın bileşenlerinin mantar direnci belirlenmiştir. Mineral agregaların mantar direncinin, alüminyum ve silikon oksit içeriği, yani. etkinlik modülü. Mantara dayanıklı olmayan (yöntem A, GOST 9.049-91'e göre kirlenme derecesi 3 veya daha fazla nokta), aktivite modülü 0.215'ten az olan mineral agregalar olduğu ortaya çıktı. Organik dolgu maddeleri, bileşimlerinde küf mantarları için bir besin kaynağı olan önemli miktarda selüloz içeriği nedeniyle düşük mantar direnci ile karakterize edilir. Mineral bağlayıcıların mantar direnci, gözenek sıvısının pH değeri ile belirlenir. Düşük mantar direnci, pH=4-9 olan bağlayıcılar için tipiktir. Polimer bağlayıcıların mantar direnci, yapılarına göre belirlenir.

2. Çeşitli yapı malzemelerinin küf mantarlarının aşırı büyümesinin yoğunluğunun analizine dayanarak, ilk kez mantar direncine göre sınıflandırılmaları önerildi.

3. Metabolitlerin bileşimi ve malzemelerin yapısındaki dağılımlarının doğası belirlendi. Alçı malzemelerin (alçı beton ve alçıtaşı) yüzeyinde küf mantarlarının büyümesine, aktif asit üretimi ve polimerik malzemelerin (epoksi ve polyester kompozitler) yüzeyinde - enzimatik aktivite ile eşlik ettiği gösterilmiştir. Numunelerin enine kesiti üzerindeki metabolitlerin dağılımının bir analizi, diffüz bölgenin genişliğinin malzemelerin gözenekliliği tarafından belirlendiğini gösterdi.

4. Küf mantar metabolitlerinin etkisi altında yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki değişimin doğası ortaya çıkarılmıştır. Yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki azalmanın, metabolitlerin penetrasyon derinliğinin yanı sıra dolgu maddelerinin kimyasal yapısı ve hacimsel içeriği ile belirlendiğini gösteren veriler elde edilmiştir. Alçı malzemelerde tüm hacmin bozunmaya uğradığı, polimer kompozitlerde ise sadece yüzey tabakalarının bozunmaya maruz kaldığı gösterilmiştir.

5. Alçı taşı ve polyester kompozitin kod yapım mekanizması oluşturulmuştur. Alçı taşının mikodestrüksiyonunun, metabolitlerin (organik asitler) kalsiyum sülfat ile etkileşiminin ürünleri olan organik kalsiyum tuzlarının oluşumu nedeniyle malzemenin gözeneklerinin duvarlarında çekme gerilmesinin meydana gelmesinden kaynaklandığı gösterilmiştir. . Polyester kompozitin korozyon tahribatı, küf mantarlarının ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisindeki bağların ayrılması nedeniyle meydana gelir.

6. Monod denklemine ve küf büyümesinin iki aşamalı kinetik modeline dayanarak, üstel büyüme sırasında küf mantar metabolitlerinin konsantrasyonunun belirlenmesine izin veren matematiksel bir bağımlılık elde edildi.

Belirli bir güvenilirlikle, yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin agresif ortamlarda bozulmasını değerlendirmeye ve mikolojik korozyon koşulları altında merkezi olarak yüklenen elemanların taşıma kapasitesindeki değişikliği tahmin etmeye izin veren fonksiyonlar elde edilmiştir.

Çimento betonlarının ve alçı malzemelerin mantar direncini arttırmak için süper akışkanlaştırıcı (SB-3, SB-5, S-3) ve inorganik sertleşme hızlandırıcılarına (CaCl, Na > Yuz, La2804) dayalı karmaşık değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir.

Polyester reçine PN-63 ve epoksi bileşik K-153 bazlı, kuvars kumu ve üretim atığı ile doldurulmuş, artan mantar direncine ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip verimli polimer kompozit bileşimleri geliştirilmiştir. Polyester kompozitin piyasaya sürülmesinden kaynaklanan tahmini ekonomik etki 134,1 ruble olarak gerçekleşti. 1 m başına ve epoksi 86.2 ruble. 1 m3 başına.

Tez araştırması için referans listesi teknik bilimler adayı Shapovalov, Igor Vasilyevich, 2003

1. Avokyan Z.A. Ağır metallerin mikroorganizmalar için toksisitesi // Mikrobiyoloji. 1973. - No. 2. - S.45-46.

2. Aizenberg B.JL, Aleksandrova I.F. Mikromiset biyodestrüktörlerinin lipolitik yeteneği // Mikromisetlerin antropojenik ekolojisi, yönler matematiksel modelleme ve koruma çevre: Tez. bildiri conf: Kiev, 1990. - S.28-29.

3. Andreyuk E. I., Bilay V. I., Koval E. Z. ve diğerleri A. Mikrobiyal korozyon ve patojenleri. Kiev: Nauk. Dumka, 1980. 287 s.

4. Andreyuk E.I., Kozlova I.A., Rozhanskaya A.M. Yapı çeliklerinin ve betonların mikrobiyolojik korozyonu // İnşaatta biyolojik hasarlar: Sat. ilmi Bildiriler M.: Stroyizdat, 1984. S.209-218.

5. Anisimov A.A., Smirnov V.F., Semicheva A.S. Bazı fungisitlerin mantarın solunumu üzerine etkisi Asp. Nijer // Mikroorganizmaların fizyolojisi ve biyokimyası. Ser.: Biyoloji. Gorki, 1975. Sayı Z. s.89-91.

6. Anisimov A.A., Smirnov V.F. Endüstride biyolojik hasarlar ve bunlara karşı korunma. Gorki: GGU, 1980. 81 s.

7. Anisimov A.A., Smirnov V.F., Semicheva A.S., Chadaeva N.I. Mantar öldürücülerin TCA enzimleri üzerindeki inhibitör etkisi // Döngü trikarboksilik asitler ve düzenleme mekanizması. M.: Nauka, 1977. 1920 s.

8. Anisimov A.A., Smirnov V.F., Semicheva A.S., Sheveleva A.F. KD tipi epoksi bileşimlerin küf mantarlarının etkilerine karşı mantar direncinin arttırılması // Yapı ve endüstriyel malzemelerde biyolojik hasar. Kiev: Nauk. Dumka, 1978. -S.88-90.

9. Anisimov A.A., Feldman M.S., Vysotskaya L.B. Agresif metabolitler olarak filamentli mantarların enzimleri // Endüstride biyolojik hasar: Üniversiteler arası. Oturdu. Gorki: GSU, 1985. - S.3-19.

10. Anisimova C.V., Charov A.I., Novospasskaya N.Yu. ve diğerleri Kalay içeren kopolimer lateksler kullanarak restorasyon çalışmalarında deneyim // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. Penza, 1994. S.23-24.

11. A. s. 4861449 SSCB. büzücü.

12. Akhnazarova S.L., Kafarov V.V. Kimya teknolojisinde deney optimizasyonu yöntemleri. M.: Daha yüksek. okul, 1985. - 327 s.

13. Babaeva G.B., Kerimova Ya.M., Nabiev O.G. metilen-bis-diazosikllerin ve diğer yapı ve antimikrobiyal özellikleri // Tez. bildiri IV Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar hakkında. N. Novgorod, 1991. S.212-13.

14. Babushkin V.I. Beton ve betonarme korozyonun fiziko-kimyasal süreçleri. M.: Daha yüksek. okul, 1968. 172 s.

15. Balyatinskaya L.N., Denisova L.V., Sverguzova C.V. Organik dolgu maddeleri ile yapı malzemelerinin biyolojik hasarını önlemek için inorganik katkı maddeleri // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf 4.2. - Penza, 1994. - S. 11-12

16. Bargov E.G., Erastov V.V., Erofeev V.T. et al.Çimento ve alçı kompozitlerinin biyostabilitesinin incelenmesi. // Çevre sorunları endüstriyel, inşaat malzemeleri ve üretim atıklarının biyolojik olarak parçalanması: Sat. mater, konf. Penza, 1998, s. 178-180.

17. Becker A., ​​​​Kral B. Aktinomycetes tarafından ahşabın imhası // İnşaatta biyolojik hasar: Tez. bildiri konf. M., 1984. S.48-55.

18. Berestovskaya V.M., Kanaevskaya I.G., Trukhin E.V. Yeni biyositler ve endüstriyel malzemelerin korunması için kullanım olasılıkları // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.1. Penza, 1993. -S. 25-26.

19. Bilay V.I., Koval E.Z., Sviridovskaya J1.M. Çeşitli malzemelerin mantar korozyonunun incelenmesi. IV. Ukrayna Mikrobiyologları Kongresi Tutanakları, K.: Naukova Dumka, 1975. 85 s.

20. Bilay V.I., Pidoplichko N.M., Tiradiy G.V., Lizak Yu.V. Yaşam süreçlerinin moleküler temeli. K.: Naukova Dumka, 1965. 239 s.

21. İnşaatta biyolojik hasar / Ed. FM Ivanova, S.N. Gorshin. Moskova: Stroyizdat, 1984. 320 s.

22. Malzemelerin biyolojik olarak bozulması ve bunlara karşı korunma. Ed. Starostina I.V.

23. M.: Nauka, 1978.-232 s. 24. Biyoyaralanma: Ders Kitabı. ödenek biyo için. uzman. üniversiteler / Ed. VF

24. İlyiçev. M.: Daha yüksek. okul, 1987. 258 s.

25. Enstrümantasyon ve makine mühendisliğinde kullanılan polimerik malzemelerin biyolojik olarak zarar görmesi. / A.A. Anisimov, A.Ş. Semicheva, R.N. Tolmacheva ve diğerleri// Biyohasar ve malzemelerin biyostabilitesini değerlendirme yöntemleri: Sat. ilmi makaleler-M.: 1988. S.32-39.

26. Blahnik R., Zanova V. Mikrobiyolojik korozyon: Per. Çekçe'den. M.-L.: Kimya, 1965. 222 s.

27. Bobkova T.S., Zlochevskaya I.V., Redakova A.K. Mikroorganizmaların etkisi altında endüstriyel malzeme ve ürünlerde hasar. M.: MGU, 1971. 148 s.

28. Bobkova T.S., Lebedeva E.M., Pimenova M.N. Biyolojik Zarar Veren Malzemeler Üzerine İkinci Uluslararası Sempozyum // Mikoloji ve Fitopatoloji, 1973 No. 7. - S.71-73.

29. Bogdanova T.Ya. Pénicillium türlerinden mikrobiyal lipazın in vitro ve in vivo aktivitesi // Chemical and Pharmaceutical Journal. 1977. - No. 2. - S.69-75.

30. Bocharov BV Yapı malzemelerinin biyolojik hasardan kimyasal olarak korunması // İnşaatta biyolojik hasar. M.: Stroyizdat, 1984. S.35-47.

31. Bochkareva G.G., Ovchinnikov Yu.V., Kurganova L.N., Beirekhova V.A. Plastikleştirilmiş polivinil klorürün heterojenliğinin mantar direncine etkisi // Plastik kütleler. 1975. - No. 9. - S. 61-62.

32. Valiullina V.A. Polimerik malzemeleri ve ürünleri kirlenmeye karşı korumak için arsenik içeren biyositler. M.: Daha yüksek. okul, 1988. S.63-71.

33. Valiullina V.A. Arsenik içeren biyositler. Sentez, özellikler, uygulama // Tez. bildiri IV Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar hakkında. N. Novgorod, 1991.-S. 15-16.

34. Valiullina V.A., Melnikova G.D. Polimerik malzemelerin korunması için arsenik içeren biyositler. // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. -Penza, 1994. S.9-10.

35. Varfolomeev S.D., Kalyazhny C.V. Biyoteknoloji: Mikrobiyolojik süreçlerin kinetik temelleri: Proc. ödenek biyo için. ve kimya. uzman. üniversiteler. M.: Daha yüksek. okul 1990 -296 s.

36. Wentzel E.Ş. Olasılık teorisi: Proc. üniversiteler için. M.: Daha yüksek. okul, 1999.-576 s.

37. Verbinina I.M. Kuaterner amonyum tuzlarının mikroorganizmalar üzerindeki etkisi ve pratik kullanımları // Mikrobiyoloji, 1973. No. 2. - P.46-48.

38. Vlasyuk M.V., Khomenko V.P. Betonun mikrobiyolojik korozyonu ve kontrolü // Ukrayna SSR Bilimler Akademisi Bülteni, 1975. No. 11. - S.66-75.

39. Gamaurova M.Ö., Gimaletdinov R.M., İlyukova F.M. Arsenik bazlı biyositler // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. -Penza, 1994.-S.11-12.

40. Gale R., Landlifor E., Reinold P. ve diğerleri Antibiyotik etkisinin moleküler temeli. M.: Mir, 1975. 500 s.

41. Gerasimenko A.A. Makinelerin biyolojik hasardan korunması. M.: Mashinostroenie, 1984. - 111 s.

42. Gerasimenko A.A. Koruma yöntemleri karmaşık sistemler biodamage'den // Biodamage. GGU., 1981. S.82-84.

43. Gmurman V.E. Olasılık teorisi ve matematik istatistikleri. M.: Daha yüksek. okul, 2003.-479 s.

44. Gorlenko M.V. Endüstriyel malzemelerde mikrobiyal hasar // Mikroorganizmalar ve alt bitkiler, malzeme ve ürün yok edicileri. M., - 1979. - S. 10-16.

45. Gorlenko M.V. Malzeme ve ürünlerin biyolojik olarak yok edilmesinin bazı biyolojik yönleri // İnşaatta biyolojik hasar. M., 1984. -S.9-17.

46. ​​​​Dedyukhina S.N., Karaseva E.V. Çimento taşının mikrobiyal hasardan korunmasının etkinliği // Endüstriyel ve inşaat malzemelerinin biyolojik olarak parçalanmasının ekolojik sorunları ve üretim atıklarının: Sat. ana. Tüm Rusya Konf. Penza, 1998, s. 156-157.

47. Agresif ortamlarda betonarmenin dayanıklılığı: Sovm. ed. SSCB-Çekoslovakya-Almanya / S.N. Alekseev, F.M. Ivanov, S. Modry, P. Shisel. M:

48. Stroyizdat, 1990. - 320 s.

49. Drozd G.Ya. Konut, sivil ve endüstriyel binaların biyolojik hasarlarında bir faktör olarak mikroskobik mantarlar. Makeevka, 1995. 18 s.

50. Ermilova I.A., Zhiryaeva E.V., Pekhtasheva E.J1. Hızlandırılmış elektron ışını ile ışınlamanın pamuk lifinin mikroflorası üzerindeki etkisi // Endüstride biyolojik hasar: Proc. bildiri konf. 4.2. Penza, 1994. - S.12-13.

51. Zhdanova N.N., Kirillova L.M., Borisyuk L.G., et al. Çevresel izleme Taşkent metrosunun bazı istasyonlarının mikobiyotası // Mikoloji ve Fitopatoloji. 1994. V.28, V.Z. - S.7-14.

52. Zherebyateva T.V. Biyolojik dirençli beton // Endüstride biyolojik hasar. 4.1. Penza, 1993. S.17-18.

53. Zherebyateva T.V. Bakteri tahribatının teşhisi ve betonu ondan koruma yöntemi // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. Bölüm 1. Penza, 1993. - S.5-6.

54. Zaikina H.A., Deranova N.V. Biyokorozyondan etkilenen nesnelerden salınan organik asitlerin oluşumu // Mikoloji ve Fitopatoloji. 1975. - V.9, No. 4. - S. 303-306.

55. Makine, ekipman ve yapıların korozyona, yaşlanmaya ve biyolojik hasara karşı koruma: Ref.: 2 ciltte / Ed. AA Gerasimenko. M.: Mashinostroenie, 1987. 688 s.

56. Başvuru 2-129104. Japonya. 1990, MKI3 A 01 N 57/32

57. Başvuru 2626740. Fransa. 1989, MKI3 A 01 N 42/38

58. Zvyagintsev D.G. Mikroorganizmaların yapışması ve biyolojik hasar // Biyolojik hasar, koruma yöntemleri: Bildiriler. bildiri konf. Poltava, 1985. S. 12-19.

59. Zvyagintsev D.G., Borisov B.I., Bykova T.S. Yeraltı boru hatlarının polivinilklorür yalıtımına mikrobiyolojik etki// Moskova Devlet Üniversitesi Bülteni, Biyoloji Serisi, Toprak Bilimi 1971. -№5.-S. 75-85.

60. Zlochevskaya I.V. Atmosferik koşullarda mikroorganizmalar ve alt bitkiler tarafından taş yapı malzemelerinin biyolojik hasarı // İnşaatta biyolojik hasar: Tez. bildiri konf. M.: 1984. S. 257-271.

61. Zlochevskaya I.V., Rabotnova I.L. Asp için kurşun toksisitesi hakkında. Nijer // Mikrobiyoloji 1968, No. 37. - S. 691-696.

62. İvanova S.N. Mantar öldürücüler ve uygulamaları // Zhurn. VHO onları. DI. Mendeleyev 1964, No. 9. - S.496-505.

63. İvanov F.M. İnorganik yapı malzemelerinin biyolojik korozyonu // İnşaatta biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. M.: Stroyizdat, 1984. -S. 183-188.

64. Ivanov F.M., Goncharov V.V. Biyosit olarak katapinin beton karışımının reolojik özellikleri ve betonun özel özellikleri üzerindeki etkisi // İnşaatta biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. M.: Stroyizdat, 1984. -S. 199-203.

65. Ivanov F.M., Roginskaya E.JI. Biyosidal (mantar öldürücü) bina çözümlerinin incelenmesi ve uygulanmasında deneyim // Biyolojik hasar ve malzemelerin, ürünlerin ve yapıların korunmasının gerçek sorunları: Bildiriler. bildiri konf. M.: 1989. S. 175-179.

66. Insodene R.V., Lugauskas A.Yu. Türlerin karakteristik bir özelliği olarak mikromisetlerin enzimatik aktivitesi // Mikroskobik mantarların ve diğer mikroorganizmaların tanımlanması sorunları: Bildiriler. bildiri konf. Vilnius, 1987, s. 43-46.

67. Kadırov Ç.Ş. Enzim sistemlerinin antimetabolitleri (inhibitörleri) olarak herbisitler ve fungisitler. Taşkent: Fan, 1970. 159 s.

68. Kanaevskaya I.G. Endüstriyel malzemelerde biyolojik hasar. D.: Nauka, 1984. - 230 s.

69. Karaseviç Yu.N. Mikroorganizmaların deneysel adaptasyonu. M.: Nauka, 1975.- 179s.

70. Karavaiko G.I. Biyolojik bozunma. M.: Nauka, 1976. - 50 s.

71. Koval E.Z., Serebrenik V.A., Roginskaya E.L., Ivanov F.M. Gıda endüstrisi işletmelerinin iç binalarının yapı yapılarının miko-yıkıcıları // Microbiol. dergi. 1991. V.53, No. 4. - S.96-103.

72. Kondratyuk T.A., Koval E.Z., Roy A.A. Çeşitli yapısal malzemelerin mikromiketiyle yenilgi //Mikrobiol. dergi. 1986. V.48, No. 5. - S. 57-60.

73. Krasilnikov H.A. Alp kayalarının mikroflorası ve azot sabitleme aktivitesi. // Modern biyolojinin başarıları. -1956, No. 41.-S. 2-6.

74. Kuznetsova, I.M., Nyanikova, G.G., Durcheva, V.N. bildiri konf. 4.1. Penza, 1994. - S. 8-10.

75. Alt bitkiler kursu / Ed. M.V. Gorlenko. M.: Daha yüksek. okul, 1981. - 478 s.

76. Levin F.I. Likenlerin kalker ve diyoritlerin ayrışmasında rolü. -Moskova Devlet Üniversitesi Bülteni, 1949. S.9.

77. Lehninger A. Biyokimya. M.: Mir, 1974. - 322 s.

78. Lilly V., Barnet G. Mantarların fizyolojisi. M.: İ-D., 1953. - 532 s.

79. Lugauskas A.Yu., Grigaitine L.M., Repechkene Yu.P., Shlyauzhene D.Yu. Mikroskobik mantarların tür bileşimi ve mikroorganizmaların polimerik malzemeler üzerindeki ilişkileri // Biyolojik hasarın güncel sorunları. M. : Nauka, 1983. - s. 152-191.

80. Lugauskas A. Yu., Mikulskene A.I., Shlyauzhene D. Yu. Polimerik malzemelerin mikromisetler-biyodestrüktörleri kataloğu. M.: Nauka, 1987.-344 s.

81. Lugauskas A.Yu. Litvanya SSR'sinin ekili topraklarının mikromiketi - Vilnius: Mokslas, 1988. 264 s.

82. Lugauskas A.Yu., Levinskaite L.I., Lukshaite D.I. Polimerik malzemelerin mikromisetler tarafından yenilgisi // Plastik kütleler. 1991 - No. 2. - S. 24-28.

83. Maksimova I.V., Gorskaya N.V. Hücre dışı organik yeşil mikroalg. -Biyolojik Bilimler, 1980. S. 67.

84. Maksimova I.V., Pimenova M.N. Yeşil alglerin hücre dışı ürünleri. Biyojenik kökenli fizyolojik olarak aktif bileşikler. M., 1971. - 342 s.

85. Mateyunayte O.M. Polimerik malzemeler üzerinde gelişimleri sırasında mikromisetlerin fizyolojik özellikleri // Mikromisetlerin antropojenik ekolojisi, matematiksel modelleme ve çevre koruma yönleri: Özetler. bildiri konf. Kiev, 1990. S. 37-38.

86. Melnikova T.D., Khokhlova T.A., Tyutyushkina L.O. Polivinilklorür suni derilerin küf hasarından korunması // Proceedings. bildiri ikinci Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar hakkında. Gorki, 1981.-s. 52-53.

87. Melnikova E.P., Smolyanitskaya O.JL, Slavoshevskaya J1.B. ve diğerleri Polimer bileşimlerinin biyosidal özelliklerinin araştırılması // Biodamage. endüstride: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. Penza, 1993. -s.18-19.

88. Litvanya SSR Gosstroy Araştırma Enstitüsü / koni şeklinde bir girinti tanıtarak polimer kompozitlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirleme yöntemi. Tallinn, 1983. - 28 s.

89. Malzemelerin mikrobiyolojik stabilitesi ve biyolojik hasara karşı korunma yöntemleri / A.A. Anisimov, V.A. Sytov, V.F. Smirnov, M.S. Feldman. TSNIITI. - M., 1986. - 51 s.

90. Mikulskene A.I., Lugauskas A. Yu. Metalik olmayan malzemeleri yok eden mantarların enzimatik * aktivitesi konusunda //

91. Malzemelerde biyolojik hasar. Vilnius: Litvanya SSR Bilimler Akademisi Yayınevi. - 1979, -s. 93-100.

92. Mirakyan M.E. Mesleki mantar hastalıkları üzerine yazılar. - Erivan, 1981.- 134 s.

93. Moiseev Yu.V., Zaikov G.E. Agresif ortamlarda polimerlerin kimyasal direnci. M.: Kimya, 1979. - 252 s.

94. Monova V.I., Melnikov N.N., Kukalenko S.S., Golyshin N.M. Yeni etkili antiseptik trilan // Bitkilerin kimyasal olarak korunması. M.: Kimya, 1979.-252 s.

95. Morozov E.A. Yapı malzemelerinin biyolojik yıkımı ve biyostabilitesinin artması: Tez Özeti. Dis. teknoloji Bilimler. Penza. 2000.- 18 s.

96. Nazarova O.N., Dmitrieva M.B. Müzelerde yapı malzemelerinin biyosidal muamelesi için yöntemlerin geliştirilmesi // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. Penza, 1994. - S. 39-41.

97. Naplekova N.I., Abramova N.F. Mantarların plastikler üzerindeki etki mekanizmasının bazı konularında // Izv. BİR SSCB. Sör. Biol. -1976. -№3.~ S. 21-27.

98. Nasirov N.A., Movsumzade E.M., Nasirov E.R., Rekuta Sh.F. Gaz boru hatlarının polimer kaplamalarının klor ikameli nitrillerle biyolojik hasardan korunması // Tez. bildiri Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar hakkında. N. Novgorod, 1991. - S. 54-55.

99. Nikolskaya O.O., Degtyar R.G., Sinyavskaya O.Ya., Latishko N.V. Pénicillium // Microbiol cinsindeki bazı türlerde katalaz ve glikoz oksidaz baskınlığının porvinial karakterizasyonu. dergi.1975. T.37, No. 2. - S. 169-176.

100. Novikova G.M. Antik Yunan siyah cilalı seramiklerinin mantarlar tarafından zarar görmesi ve bunlarla başa çıkma yolları // Microbiol. dergi. 1981. - V.43, No. 1. - S.60-63.

101. Novikov V.U. İnşaat için polimerik malzemeler: Bir El Kitabı. -M.: Daha yüksek. okul, 1995. 448 s.

102. Yub.Okunev O.N., Bilay T.N., Musich E.G., Golovlev E.JI. Selüloz içeren substratlar üzerinde büyüme sırasında küf mantarları tarafından selülaz oluşumu // Priklad, biyokimya ve mikrobiyoloji. 1981. V. 17, sayı Z. S.-408-414.

103. Patent 278493. GDR, MKI3 A 01 N 42/54, 1990.

104. Patent 5025002. ABD, MKI3 A 01 N 44/64, 1991.

105. Patent 3496191 ABD, MKI3 A 01 N 73/4, 1991.

106. Patent 3636044 ABD, MKI3 A 01 N 32/83, 1993.

107. Patent 49-38820 Japonya, MKI3 A 01 N 43/75, 1989.

108. Patent 1502072 Fransa, MKI3 A 01 N 93/36, 1984.

109. Patent 3743654 ABD, MKI3 A 01 N 52/96, 1994.

110. Patent 608249 İsviçre, MKI3 A 01 N 84/73, 1988.

111. Pashchenko A.A., Povzik A.I., Sviderskaya L.P., Utechenko A.U. Biyostabil kaplama malzemeleri // Proceedings. bildiri İkinci Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar için. Gorki, 1981. - S. 231-234.

112. Pb. Pashchenko A.A., Svidersky V.A., Koval E.Z. Organoelement bileşiklerine dayalı koruyucu kaplamaların mantar direncini tahmin etmek için ana kriterler. // Biyokorozyona karşı kimyasal koruma araçları. Ufa. 1980. -S. 192-196.

113. I7. Pashchenko AA, Svidersky VA Biyokorozyona karşı koruma için organosilikon kaplamalar. Kiev: Teknik, 1988. - 136 s. 196.

114. Polynov B.B. Masif kristal kayalar üzerinde toprak oluşumunun ilk aşamaları. Toprak bilimi, 1945. - S. 79.

115. Rebrikova N.I., Karpovich N.A. Zarar veren mikroorganizmalar duvar boyama ve yapı malzemeleri // Mikoloji ve Fitopatoloji. 1988. - V.22, No. 6. - S. 531-537.

116. Rebrikova H.JL, Nazarova O.N., Dmitrieva M.B. Tarihi binalarda yapı malzemelerine zarar veren Micromycetes ve kontrol yöntemleri // Çevresel malzeme biliminin biyolojik sorunları: Mater, Conf. Penza, 1995. - S. 59-63.

117. Ruban G.I. Sodyum pentaklorofenolat etkisiyle A. flavus'taki değişiklikler. // Mikoloji ve fitopatoloji. 1976. - Hayır. 10. - S. 326-327.

118. Rudakova A.K. Kablo sektöründe kullanılan polimerik malzemelerin mikrobiyolojik korozyonu ve önleme yolları. M.: Daha yüksek. okul 1969. - 86 s.

119. Rybiev I.A. Yapı malzemeleri bilimi: Proc. yapılar için ödenek, spec. üniversiteler. M.: Daha yüksek. okul, 2002. - 701 s.

120. Saveliev Yu.V., Grekov A.P., Veselov V.Ya., Perekhodko G.D., Sidorenko L.P. Hidrazin bazlı poliüretanların mantar direncinin araştırılması // Proceedings. bildiri konf. antropojenik ekoloji üzerine. Kiev, 1990. - S. 43-44.

121. Svidersky V.A., Volkov A.S., Arshinnikov I.V., Chop M.Yu. Modifiye edilmiş poliorganosiloksan bazlı mantara dayanıklı organosilikon kaplamalar // Endüstriyel malzemeleri biyolojik hasardan korumak için biyokimyasal bazlar. N. Novgorod. 1991. - S.69-72.

122. Smirnov V.F., Anisimov A.A., Semicheva A.S., Plohuta L.P. Mantar öldürücülerin mantar solunumunun yoğunluğuna etkisi Asp. Nijer ve katalaz ve peroksidaz enzimlerinin aktivitesi // Mikroorganizmaların Biyokimyası ve Biyofiziği. Gorki, 1976. Ser. Biol., cilt. 4 - S. 9-13.

123. Solomatov V.I., Erofeev V.T., Feldman M.S., Mishchenko M.I., Bikbaev P.A. Bina kompozitlerinin biyolojik direncinin incelenmesi // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf: 4.1. - Penza, 1994.-s. 19-20.

124. Solomatov V.I., Erofeev V.T., Selyaev V.P. et al., “Polimer kompozitlerin biyolojik direnci,” Izv. üniversiteler. İnşaat, 1993.-№10.-S. 44-49.

125. Solomatov V.I., Selyaev V.P. Kompozit yapı malzemelerinin kimyasal direnci. M.: Stroyizdat, 1987. 264 s.

126. Yapı malzemeleri: Ders Kitabı / Ed. VG Mikulsky -M.: DIA, 2000.-536 s.

127. Tarasova N.A., Mashkova I.V., Sharova L.B., ve diğerleri Yapı faktörlerinin etkisi altında elastomer malzemelerin mantar direncinin incelenmesi. Oturdu. Gorki, 1991. - S. 24-27.

128. Taşpulatov Zh., Telmenova H.A. Yetiştirme koşullarına bağlı olarak Trichoderma lignorum selülolitik enzimlerin biyosentezi // Mikrobiyoloji. 1974. - V. 18, No. 4. - S. 609-612.

129. Tolmacheva R.N., Aleksandrova I.F. Biyokütle birikimi ve mycodestructor'ların proteolitik enzimlerinin doğal olmayan substratlar üzerindeki aktivitesi // Endüstriyel malzemeleri biyolojik hasardan korumak için biyokimyasal temeller. Gorki, 1989. - S. 20-23.

130. Trifonova T.V., Kestelman V.N., Vilnina G. JL, Goryainova JI.JI. Yüksek polietilenlerin ve polietilenlerin etkisi alçak basınç Aspergillus oruzae'de. // Uygulama. biyokimya ve mikrobiyoloji, 1970 V.6, sayı Z. -p.351-353.

131. Turkova Z.A. Mineral bazında malzemelerin mikroflorası ve olası yıkım mekanizmaları // Mikologiya i phytopatologiya. -1974. T.8, No. 3. - S. 219-226.

132. Türkova Z.A. Mikromycetes-biodestructor'ların tanımlanmasında fizyolojik kriterlerin rolü // Toprak mikromycetes-biodestructor'ların izolasyon ve tanımlama yöntemleri. Vilnius, 1982. - S. 1 17121.

133. Turkova Z.A., Fomina N.V. Aspergillus peniciloides'in optik ürünlere zarar veren özellikleri // Mikoloji ve Fitopatoloji. -1982.-T. 16, sayı 4.-s. 314-317.

134. Tumanov A.A., Filimonova I.A., Postnov I.E., Osipova N.I. inorganik iyonların Aspergillus cinsinin mantar türleri üzerindeki mantar öldürücü etkisi // Mikoloji ve Fitopatoloji, 1976, No. 10. - S.141-144.

135. Feldman M.S., Goldshmidt Yu.M., Dubinovsky M.Z. Ahşabın ısıl işlem reçinelerine dayalı etkili mantar öldürücüler. // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.1. Penza, 1993.- S.86-87.

136. Feldman M.S., Kirsh S.I., Pozhidaev V.M. Sentetik kauçuklara dayalı polimerlerin kod yapım mekanizmaları. Oturdu. -Gorki, 1991.-S. 4-8.

137. Feldman M.S., Struchkova I.V., Erofeev V.T. ve diğerleri Yapı malzemelerinin mantar direncinin araştırılması // IV All-Union. konf. biyolojik hasar hakkında: Bildiriler. bildiri N. Novgorod, 1991. - S. 76-77.

138. Feldman M.S., Struchkova I.V., Shlyapnikova M.A. Teknofilik mikromisetlerin büyümesini ve gelişimini bastırmak için fotodinamik etkinin kullanılması // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.1. - Penza, 1993. - S. 83-84.

139. Feldman M.S., Tolmacheva R.N. Küf mantarlarının proteolitik aktivitesinin biyolojik hasar etkileriyle bağlantılı olarak incelenmesi // Bitkilerde enzimler, iyonlar ve biyoelektrojenez. Gorki, 1984. - S. 127130.

140. Ferronskaya A.V., Tokareva V.P. Alçı bağlayıcılar bazında yapılan betonların biyolojik direncinin arttırılması // İnşaat malzemeleri - 1992. - No. 6 - S. 24-26.

141. Chekunova L.N., Bobkova T.S. Konut yapımında kullanılan malzemelerin mantar direnci ve iyileştirilmesi için önlemler / İnşaatta biyolojik hasar // Ed. FM Ivanova, S.N. Gorshin. M.: Daha yüksek. okul, 1987. - S. 308-316.

142. Shapovalov N.A., Slyusar' A.A., Lomachenko V.A., Kosukhin M.M., Shemetova S.N. Beton için süper akışkanlaştırıcılar / Izvestiya VUZ, Stroitel'stvo. Novosibirsk, 2001. - No. 1 - S. 29-31.

143. Yarilova E.E. Masif kristal kayaların ayrışmasında litofilik likenlerin rolü. Toprak bilimi, 1945. - S. 9-14.

144. Yaskelyavichus B.Yu., Machyulis A.N., Lugauskas A.Yu. Kaplamaların mikroskobik mantarların neden olduğu hasara karşı direncini artırmak için hidrofobikleştirme yönteminin uygulanması // Biyokorozyona karşı kimyasal koruma araçları. Ufa, 1980. - S. 23-25.

145. Blok S.S. Endüstriyel Ürünler İçin Koruyucular// Hoşnutsuzluk, Sterilizasyon ve Muhafaza. Philadelphia, 1977, s. 788-833.

146. Burfield D.R., Gan S.N. Doğal kauçukta monooksidatif çapraz bağlama reaksiyonu// Radiafraces kauçukta amino asitlerin reaksiyonlarının daha sonra incelenmesi // J. Polym. Bilim: Polim. Kimya Ed. 1977 Cilt. 15, No. 11.- S. 2721-2730.

147. Abwassernetzen'de Creschuchna R. Biogene korozyonu // Wasservirt.Wassertechn. -1980. -cilt. 30, numara 9. -P. 305-307.

148. Diehl K.H. Biyosit kullanımının gelecekteki yönleri // Polym. Boya Rengi J.- 1992. Cilt. 182, No. 4311. S.402-411.

149. Fogg G.E. Tatlı suda hücre dışı ürünler algler. // Arch Hidrobiyol. -1971. s.51-53.

150. Forrester J. A. Kanalizasyondaki kükürt bakterilerinin neden olduğu beton korozyonu I I Surveyor Müh. 1969. 188. - S. 881-884.

151. Fuesting M.L., Bahn A.N. Ultasoniklerin, ultraviyole ışığın ve hidrojen peroksitin sinerjik bakterisit aktivitesi // J. Dent. Araş. -1980. s.59.

152. 1966 felaketinden önce ve sonra Floransa sanat şaheserlerinin Gargani G. Mantarla bulaşması. Malzemelerin biyolojik olarak bozulması. Amsterdam-Londra-New-York, 1968, Elsevier Yayıncılık A.Ş. Ltd. S.234-236.

153. Gurri S. B. Hasarlı taş ve fresk yüzeylerde biyosit testi ve etimolojik: "Antibiyogramların hazırlanması" 1979. -15.1.

154. Hirst C. Rafineri çitindeki mikrobiyoloji, Petrol. Rev. 1981. 35, No. 419.-P. 20-21.

155. S.J.'yi asın Sentetik polimerlerin biyobozunurluğuna yapısal varyasyonun etkisi. Ömer/. Kimya Bakteriyol. Polim. Hazırlıklar. -1977, cilt. 1, - S. 438-441.

156. Hueck van der Plas E.H. Gözenekli yapı malzemelerinin mikrobiyolojik düşüşü // Stajyer. Biyobozunurluk. Boğa. 1968. -№4. S. 11-28.

157. Jackson T.A., Keller W. D. Son Hawaii lav akıntılarının kimyasal aşınmasında likenlerin ve "inorganik" süreçlerin rolüne ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma. "Amer. J. Sci.", 1970. S. 269 273.

158. Jakubowsky J.A., Gyuris J. Kaplama sistemleri için geniş spektrumlu koruyucu // Mod. Boya ve Kaplama. 1982. 72, sayı 10. - S. 143-146.

159 Jaton C. Attacue des pieres calaires et des betons. "Degradasyon mikrobinne mater", 1974, 41. S. 235-239.

160. Lloyd A. O. Deteriyojenik likenlerle ilgili çalışmalarda ilerleme. Proceedings of the 3rd International Biodegradation Symp., Kingston, USA., London, 1976. S. 321.

161. Morinaga Tsutomu. Beton yapıların yüzeyindeki mikroflora // Sth. Stajyer. mikol. Kongre Vancouver. -1994. s. 147-149.

162. Neshkova R.K. Gözenekli taş substrat üzerinde aktif olarak büyüyen mikrosporik mantarları incelemek için bir yöntem olarak agar ortam modellemesi // Dokl. Bolg. BİR. -1991. 44, No. 7.-S. 65-68.

163. Nour M. A. Bazı Sudan Topraklarında mantarların ön araştırması. // Çev. mikol. soc. 1956, 3. No. 3. - S. 76-83.

164. Palmer R.J., Siebert J., Hirsch P. Ayrışan bir binanın kumtaşındaki biyokütle ve organik asitler: bakteri ve mantar izolatlarıyla üretim // Microbiol. ekol. 1991. 21, sayı 3. - S. 253-266.

165. Perfettini I.V., Revertegat E., Hangomazino N. İki mantar suşunun metabolik ürünleri tarafından indüklenen çimento bozulmasının değerlendirilmesi, Mater, et techn. 1990. 78. - S. 59-64.

166. Popescu A., lonescu-Homoriceanu S. Bir tuğla yapısında biyolojik bozulma yönleri ve biyolojik koruma olanakları // Ind. seramik. 1991. 11, sayı 3. - S. 128-130.

167. Kum W., Bock E. Tiyobasiller ve nitriofyingbakteriler tarafından betonun biyolojik olarak bozulması // Mater. Et Tekn. 1990. 78. - S. 70-72 176. Sloss R. Plastik endüstrisi için biyosit geliştirme // Spec. Kimya - 1992.

168 Cilt 12, No. 4.-P. 257-258. 177. Springle W. R. Boyalar ve Son İşlemler. // Biniş. Biyolojik Bozulma Boğası. 1977.13, No. 2. -P. 345-349. 178.Springle W.R. Duvar Kağıtları dahil Duvar Kaplamaları. // Biniş.

169 Biyolojik Bozulma Boğa. 1977. 13, No. 2. - S. 342-345. 179. Sweitser D. Plastikleştirilmiş PVC'nin Mikrobiyal Saldırılara Karşı Korunması // Kauçuk Plastik Çağı. - 1968. Cilt 49, Sayı 5. - S. 426-430.

170. Taha E.T., Abuzic A.A. Mantar hücrelerinin mod eylemi hakkında // Arch. mikrobiyol. 1962. -№2. - S.36-40.

171. Williams M. E. Rudolph E. D. Likenlerin ve ilişkili mantarların kayanın kimyasal ayrışmasındaki rolü. // Mikoloji. 1974 Cilt 66, numara 4. - S. 257-260.

Lütfen yukarıda sunulan bilimsel metinlerin inceleme için gönderildiğini ve orijinal tez metni tanıma (OCR) yoluyla elde edildiğini unutmayın. Bu bağlamda, tanıma algoritmalarının kusurlu olmasıyla ilgili hatalar içerebilirler. Teslim ettiğimiz tez ve özetlerin PDF dosyalarında böyle bir hata bulunmamaktadır.

Bölge valisi Yevgeny Savchenko tarafından düzende yeni değişiklikler yapıldı. Danışman oldukları sürece. Belgorod sakinlerine en yakın mağazaya gitmek, evcil hayvanlarını ikamet ettikleri yerden 100 metreyi geçmeyen bir mesafede yürümek, çöpleri çıkarmak, acil tıbbi yardım aramak ve işe gidip gelmek dışında evlerinden çıkmamaları tavsiye edilir. Hatırlayın, 30 Mart itibariyle 4 vaka...

Geçtiğimiz gün içinde Belgorod bölgesinde üç koronavirüs hastası daha tespit edildi. Bu, bölge sağlık departmanında bildirildi. Şimdi bölgede COVID-19 teşhisi konan dört hasta var. Belgorod bölgesi nüfusunun sağlık ve sosyal koruma bölümünün başkan yardımcısı Irina Nikolaeva'nın dediği gibi, hasta insanlardan dördü 38 ila 59 yaşları arasındaki erkekler. Bunlar Belgorod bölgesi, Alekseevsky ve Sheba sakinleri ...

Stary Oskol'da 39 yaşındaki bir yerel sakinin garajında, polis kenevir yetiştirmek için bir serayı tasfiye etti. Bölgesel İçişleri Bakanlığı'na göre, adam odada ilaç içeren bir bitki yetiştirmek için en uygun koşulları yarattı: ısıtma, kurulu lambalar ve bir fan donattı. Buna ek olarak, polis oskolchan'ın garajında ​​beş kilogramdan fazla marihuana ve satışa yönelik kenevir bitkisi parçaları buldu. Kaçak satışa gelince...

Belediye Başkanı Yury Galdun, sosyal ağdaki sayfasında, yalnızca kasaba halkıyla el ele vererek ihlalleri durdurabileceğini söyledi. “Bugün hizmet sektörünün nesnelerini kontrol ettik. Kontrol edilen 98 kişiden 94'ü kapatıldı ve dördü için daha fazla kovuşturma için materyaller toplandı. İlgili vatandaşlardan gelen çağrılar sayesinde liste sürekli güncellenmektedir. Bu çalışma yarın da devam edecek. 112'yi arayın" diye uyardı belediye başkanı. Ayrıca bakınız: ● Belgorod'da kurnaz...

Belgorod Bölgesi'nde koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için yardım hatları başlatıldı. Nüfusun Sağlık ve Sosyal Korunması Departmanı uzmanları ayrıca Rus sınırını geçen Belgorod sakinlerini çağırıyor ve iki hafta kendi kendini tecrit etme gereği hakkında konuşuyor. Ve gönüllüler, doktorlar ve sosyal çalışanlar enfeksiyon riski taşıyan yaşlı Belgorod sakinlerini evde ziyaret edin....

Belgorod'da, iki trafik polisini döven 37 yaşındaki yerel sakin hakkında ceza davası açıldı. Soruşturma Komitesine göre, 28 Mart akşamı Dubovoye köyünde trafik polisi müfettişleri trafik kurallarını ihlal eden bir Audi sürücüsünü durdurdu. Belgelerin iletişimi ve doğrulanması sırasında, sürücünün sarhoş olduğu ve ehliyetten yoksun olduğu ortaya çıktı. Sorumluluktan kaçınmak isteyen şüpheli, bir müfettişin yüzüne yumruk attı ve...

Hava tahminlerine göre, 31 Mart'ta Belgorod bölgesinde hava açık ve bulutlu olacak. Hafif kar yağışı ve sağanak yağış olacak. Rüzgar kuzeybatıdan 16 km/s hıza kadar esecek. Geceleri hava sıcaklığı 0-5 santigrat derece, alçak kesimlerde sıfırın altında 3 dereceye kadar çıkacak. Gün boyunca hava 4-9 dereceye kadar ısınacak.

Medya, koronavirüsün insandan hayvana bulaşabileceğine dair haberler yayıyor. Bunun nedeni, CoViD-19 tarafından vurulduğu iddia edilen Hong Kong'dan ölen bir kedi hakkında bilgiydi. Belgorod veterinerlerine evcil hayvanımızı ve kendimizi tehlikeli bir virüsten nasıl koruyacağımızı sormaya karar verdik. Kotenok Gav veteriner kliniğinde veteriner olan Svetlana Buchneva sorularımızı yanıtladı. Koronavirüsün insandan hayvana bulaştığına dair söylentiler var...

Bu, bölgesel inşaat ve ulaştırma departmanında belirtildi. Bölgesel Güvenlik Konseyi sekreteri Oleg Mantulin, geçen Cuma günü koordinasyon konseyi toplantısında Voronej ve Kursk bölgeleriyle otobüs iletişimini geçici olarak sınırlamak için bir öneride bulundu. Bu tür kısıtlamaları 30 Mart'tan iki hafta boyunca getirmeyi önerdi. İlgili daire başkanlığında belirtildiği üzere, bölgelerarası iletişim organizasyonu İçişleri Bakanlığı'nın denetimi altındadır...

tez özeti "Küf mantarlarının yapı malzemelerinin biyolojik hasarı" konulu

el yazması olarak

ŞAPOVALOV İgor Vasiliyeviç

YAPI MALZEMELERİNİN KALIPLARA GÖRE BİYOHASARLARI

05.23.05 - Yapı malzemeleri ve ürünleri

Belgorod 2003

Çalışma Belgorod Eyaletinde gerçekleştirildi. teknoloji üniversitesi onlara. VG Şuhov

Bilimsel süpervizör - doktor teknik bilimler, Profesör.

Rusya Federasyonu'nun Onurlu Mucidi Pavlenko Vyacheslav Ivanovich

Resmi rakipler - Teknik Bilimler Doktoru, Profesör

Chistov Yuri Dmitrievich

Lider kuruluş - Tasarım ve araştırma ve araştırma enstitüsü "OrgstroyNIIproekt" (Moskova)

Savunma, 26 Aralık 2003'te saat 1500'de, I.I. VG Shukhov adresinde: 308012, Belgorod, st. Kostyukova, 46, BSTU.

Tez, Belgorod Devlet Teknoloji Üniversitesi kütüphanesinde bulunabilir. VG Şuhov

Tez Kurulu Bilimsel Sekreteri

Teknik Bilimler Adayı, Doçent Pogorelov Sergey Alekseevich

Dr. Bilimler, Doçent

İŞİN GENEL TANIMI

Konunun alaka düzeyi. Yapı malzemelerinin ve ürünlerinin gerçek koşullarda çalışması, yalnızca çevresel faktörlerin (sıcaklık, nem, kimyasal olarak agresif ortamlar, çeşitli radyasyon türleri) etkisi altında değil, aynı zamanda canlı organizmaların da etkisi altında korozyon hasarının varlığı ile karakterize edilir. Mikrobiyolojik korozyona neden olan organizmalar arasında bakteriler, küf mantarları ve mikroskobik algler bulunur. Yüksek sıcaklık ve nem koşulları altında çalıştırılan çeşitli kimyasal yapıdaki yapı malzemelerinin biyolojik hasar süreçlerinde lider rol, küf mantarlarına (mikromiketler) aittir. Bunun nedeni, miselyumlarının hızlı büyümesi, enzimatik aparatın gücü ve kararsızlığıdır. Yapı malzemelerinin yüzeyinde mikromisetlerin büyümesinin sonucu, malzemelerin fiziksel, mekanik ve operasyonel özelliklerinde (dayanımda azalma, malzemenin ayrı bileşenleri arasındaki yapışmada bozulma vb.) onların dış görünüş(yüzeyin solması, yaşlılık lekelerinin oluşması vb.). Ek olarak, küf mantarlarının kitlesel gelişimi, yerleşim yerlerinde ciddi hastalıklara neden olabilecek küf kokusuna yol açar, çünkü aralarında insanlar için patojenik türler vardır. Avrupa Tıp Derneği'ne göre, insan vücuduna giren en küçük mantar zehiri dozları, birkaç yıl içinde kanserli tümörlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu bağlamda, dayanıklılıklarını ve güvenilirliklerini artırmak için yapı malzemelerinin küf mantarları (mycoderuction) tarafından biyolojik olarak zarar görme süreçlerini kapsamlı bir şekilde incelemek gerekir.

Çalışma, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'nın "Çevre dostu ve atıksız teknolojilerin modellenmesi" talimatı üzerine araştırma programına uygun olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı ve hedefleri. Araştırmanın amacı, küf mantarları tarafından yapı malzemelerinin biyolojik hasar kalıplarını belirlemek ve mantar direncini arttırmaktı. Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki görevler çözüldü:

çeşitli yapı malzemelerinin mantar direncinin ve bunların bireysel bileşenlerinin incelenmesi;

yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin yapısına küf mantar metabolitlerinin difüzyon yoğunluğunun değerlendirilmesi; küf metabolitlerinin etkisi altında yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki değişimin doğasının belirlenmesi

mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin kod yapım mekanizmasının oluşturulması; karmaşık değiştiricilerin kullanımı yoluyla mantarlara dayanıklı yapı malzemelerinin geliştirilmesi.

Çalışmanın bilimsel yeniliği.

Yüksek mantar direncine sahip çimento beton bileşimleri OJSC KMA Proektzhilstroy'da tanıtıldı.

Tez çalışmasının sonuçları, 290300 - "Endüstriyel ve sivil inşaat" ve uzmanlık 290500 - "Kentsel inşaat ve ekonomi" öğrencileri için "Yapı malzemelerinin ve yapıların korozyona karşı korunması" dersinde eğitim sürecinde kullanılmıştır. - -

İşin onaylanması. Tez çalışmasının sonuçları "21. yüzyılın eşiğinde yapı malzemeleri endüstrisinde kalite, güvenlik, enerji ve kaynak tasarrufu" Uluslararası bilimsel-pratik konferansında sunuldu (Belgorod, 2000); Bölgesel bilimsel-pratik konferansın P'si "Teknik, doğa bilimleri ve insani bilginin modern sorunları" (Gubkin, 2001); III Uluslararası bilimsel-pratik konferans - okul - genç bilim adamları, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerinin semineri "Yapı malzemeleri biliminin modern sorunları" (Belgorod, 2001); Uluslararası bilimsel-pratik konferans "Ekoloji - eğitim, bilim ve sanayi" (Belgorod, 2002); Bilimsel ve uygulamalı seminer "İkincil maden kaynaklarından kompozit malzemeler yaratmanın sorunları ve yolları" (Novokuznetsk, 2003); Uluslararası kongre "Yapı malzemeleri ve yapı endüstrisi endüstrisinde modern teknolojiler" (Belgorod, 2003).

İşin kapsamı ve yapısı. Tez bir giriş, beş bölüm, genel sonuçlar, 181 başlık ve 4 ek olmak üzere bir referans listesinden oluşmaktadır. Eser, 21 tablo ve 20 şekil olmak üzere 148 sayfa daktilo ile sunulmaktadır.

Giriş, tez konusunun uygunluğu için bir gerekçe sağlar, çalışmanın amacını ve hedeflerini, bilimsel yeniliği ve pratik önemi formüle eder.

İlk bölüm, küf mantarları tarafından yapı malzemelerinin biyolojik olarak zarar görmesi sorununun durumunu analiz etmektedir.

Yerli ve yabancı bilim adamlarının rolü E.A. Andreyuk, A.A. Anisimova, B.I. Bilay, R. Blahnik, T.S. Bobkova, S.D. Varfolomeeva, A.A. Gerasimenko, S.N. Gorshina, F.M. Ivanova, I.D. Kudüs, V.D. Ilyicheva, I.G. Kanaevskaya, E.Z. Koval, F.I. Levina, A.B. Lugauskas, I.V. Maksimova, V.F. Smirnova, V.I. Solomatova, Z.M. Tukova, M.S. Feldman, A.B. Chuiko, E.E. Yarilova, V. King, A.O. Lloyd, F.E. Eckhard ve arkadaşları, en agresif yapı malzemesi biyolojik parçalayıcılarını izole etme ve tanımlama konusunda. Yapı malzemelerinin biyolojik korozyonunun en önemli etkenlerinin bakteri, küf mantarları, mikroskobik algler olduğu kanıtlanmıştır. Kısa morfolojik ve fizyolojik özellikleri verilmiştir. Çeşitli yapı malzemelerinin biyolojik hasar süreçlerinde öncü rolün olduğu gösterilmiştir.

yüksek sıcaklık ve nem koşullarında çalıştırılan kimyasal yapı, küf mantarlarına aittir.

Yapı malzemelerinin küf mantarları tarafından tahrip edilme derecesi, bir dizi faktöre bağlıdır; bunların arasında, her şeyden önce, çevrenin ekolojik ve coğrafi faktörlerine ve malzemelerin fizikokimyasal özelliklerine dikkat edilmelidir. Bu faktörlerin uygun bir kombinasyonu, yapı malzemelerinin küf mantarları tarafından aktif kolonizasyonuna ve hayati aktivitelerinin ürünleri tarafından yıkıcı süreçlerin uyarılmasına yol açar.

Yapı malzemelerinin kod yapım mekanizması, bağlayıcı ile küf mantarlarının atık ürünleri arasında bir etkileşimin olduğu ve malzemelerin mukavemet ve performans özelliklerinde bir azalmaya neden olan bir fizikokimyasal işlemler kompleksi tarafından belirlenir.

Yapı malzemelerinin mantar direncini arttırmanın ana yöntemleri gösterilmiştir: kimyasal, fiziksel, biyokimyasal ve çevresel. En etkili ve uzun etkili koruma yöntemlerinden birinin mantar öldürücü bileşiklerin kullanılması olduğu belirtilmektedir.

Yapı malzemelerinin küf mantarları tarafından biyolojik olarak zarar görme sürecinin yeterince araştırılmadığı ve mantar direncini artırma olanaklarının tam olarak tüketilmediği belirtilmektedir.

İkinci bölüm, nesnelerin özelliklerini ve araştırma yöntemlerini sunar.

Çalışmanın nesneleri olarak mineral bağlayıcılara dayalı mantarlara en az dayanıklı yapı malzemeleri seçilmiştir: alçı beton (inşaat alçısı, sert ağaç talaşı) ve alçı taşı; polimer bağlayıcılara dayalı: polyester kompozit (bağlayıcı: PN-1, PTSON, UNK-2; dolgu maddeleri: Nizhne-Olynansky kuvars kumu ve LGOK KMA'nın demirli kuvarsitlerinin (artıkları) artıkları) ve epoksi kompozit (bağlayıcı: ED-20, PEPA ; dolgu maddeleri: OEMK elektrostatik çökelticilerden Nizhne-Olshansky kuvars kumu ve tozu). Ek olarak, çeşitli yapı malzemelerinin ve bunların bileşenlerinin mantar direnci incelenmiştir.

Yapı malzemelerinin kod yapım süreçlerini incelemek için, ilgili devlet standartlarına göre düzenlenmiş çeşitli yöntemler (fiziksel-mekanik, fiziko-kimyasal ve biyolojik) kullanıldı.

Üçüncü bölüm, yapı malzemelerinin küf mantarları tarafından biyolojik olarak tahrip edilmesi süreçlerinin deneysel çalışmalarının sonuçlarını sunmaktadır.

En yaygın mineral dolgu maddeleri olan küf mantarlarının verdiği hasarın yoğunluğunun değerlendirilmesi, mantar direncinin alüminyum ve silikon oksit içeriği, yani. etkinlik modülü. Kirlenmeyen (yöntem A, GOST 9.049-91'e göre 3 veya daha fazla nokta kirlenme derecesi), aktivite modülü 0.215'ten az olan mineral agregalar olduğu tespit edilmiştir.

Küf mantarlarının organik agregalar üzerindeki büyüme hızının bir analizi, küf mantarları için bir besin kaynağı olan bileşimlerindeki önemli miktarda selüloz içeriği nedeniyle düşük mantar direnci ile karakterize olduklarını göstermiştir.

Mineral bağlayıcıların mantar direnci, gözenek sıvısının pH değeri ile belirlenir. Düşük mantar direnci, gözenek sıvısı pH'ı 4 ila 9 olan bağlayıcılar için tipiktir.

Polimer bağlayıcıların mantar direnci kimyasal yapıları ile belirlenir. En az kararlı olanlar, küf mantarlarının ekzoenzimleri tarafından kolayca parçalanan ester bağları içeren polimer bağlayıcılardır.

Çeşitli yapı malzemelerinin mantar direncinin analizi, talaş, polyester ve epoksi polimer beton ile doldurulmuş alçı betonun küf mantarlarına karşı en az direnci gösterdiğini ve seramik malzemeler, asfalt betonu, çeşitli dolgu maddeleri içeren çimento betonunun en yüksek direnci gösterdiğini göstermiştir.

Araştırmaya dayalı olarak, yapı malzemelerinin mantar direncine göre sınıflandırılması önerilmiştir (Tablo 1).

Mantar direnç sınıfı I, küf mantarlarının büyümesini engelleyen veya tamamen bastıran malzemeleri içerir. Bu tür malzemeler, mantar öldürücü veya mantar öldürücü etkiye sahip bileşenler içerir. Mikolojik olarak agresif ortamlarda kullanılması tavsiye edilir.

Mantar direncinin II sınıfına göre, bileşimlerinde küf mantarları tarafından absorbe edilebilecek az miktarda safsızlık içeren malzemeler. Seramik malzemelerin, çimento betonlarının, küf mantar metabolitlerinin agresif etkisi koşulları altında çalışması sadece sınırlı bir süre için mümkündür.

Küf mantarlarına kolayca erişilebilen bileşenler içeren yapı malzemeleri (ahşap dolgu maddelerine dayalı alçı beton, polimer kompozitler), mantar direncinin III. sınıfına aittir. Ek koruma olmadan mikolojik olarak agresif ortam koşullarında kullanımları imkansızdır.

Sınıf VI, mikromisetler (ahşap ve ürünleri) için bir besin kaynağı olan yapı malzemeleri ile temsil edilir.

işleme). Bu malzemeler mikolojik saldırganlık koşullarında kullanılamaz.

Önerilen sınıflandırma, biyolojik olarak agresif ortamlarda çalışmak için yapı malzemeleri seçerken mantar direncini hesaba katmayı mümkün kılar.

tablo 1

Yapı malzemelerinin yoğunluklarına göre sınıflandırılması

mikromisetler tarafından hasar

Mantar direnci sınıfı Mikolojik olarak agresif ortam koşullarında malzemenin direnç derecesi Malzemenin özellikleri GOST 9.049-91'e göre mantar direnci (yöntem A), noktalar Malzeme örneği

III Nispeten kararlı, ek korumaya ihtiyaç duyar Malzeme, mikromiketler 3-4 Silikat, alçıtaşı, epoksi karbamid ve polyester polimer beton vb. için besin kaynağı olan bileşenler içerir.

IV Kararsız, (mantar dirençli olmayan) biyolojik korozyon koşulları altında kullanım için uygun değil Malzeme mikromisetler için bir besin kaynağıdır 5 Ahşap ve işlenmesinden elde edilen ürünler

Agresif metabolitler üreten küf mantarlarının aktif büyümesi, korozyon süreçlerini uyarır. yoğunluk,

atık ürünlerin kimyasal bileşimi, difüzyon hızı ve malzemelerin yapısı ile belirlenir.

Yayılma ve tahrip edici süreçlerin yoğunluğu, mantarlara en az dirençli malzemeler örneği üzerinde incelenmiştir: alçı beton, alçı taşı, polyester ve epoksi kompozitler.

Bu malzemelerin yüzeyinde gelişen küf mantar metabolitlerinin kimyasal bileşiminin incelenmesi sonucunda, bunların başta oksalik, asetik ve sitrik asitler olmak üzere organik asitler ve bunun yanı sıra enzimler (katalaz ve peroksidaz) içerdikleri tespit edilmiştir.

Asit üretiminin analizi, en yüksek organik asit konsantrasyonunun alçı taşı ve alçı beton yüzeyinde gelişen küf mantarları tarafından üretildiğini göstermiştir. Böylece 56. günde, alçı beton ve alçı taşının yüzeyinde gelişen küf mantarlarının ürettiği toplam organik asit konsantrasyonu sırasıyla 2.9-10-3 mg/ml ve 2.8-10-3 mg/ml olmuştur. polyester ve epoksi kompozitlerin yüzeyi sırasıyla 0,9-10"3 mg/ml ve 0,7-10"3 mg/ml. Enzimatik aktivite çalışmaları sonucunda polimer kompozitlerin yüzeyinde gelişen küf mantarlarında katalaz ve peroksidaz sentezinde artış tespit edilmiştir. Aktiviteleri özellikle mikromisetler bakımından yüksektir,

yaşamak

polyester kompozitin yüzeyi 0.98-103 uM/ml-dk idi. temelli yöntem Radyoaktif İzotoplar, vardı

penetrasyon derinliğinin bağımlılıkları

maruz kalma süresine bağlı olarak metabolitler (Şekil 1) ve numunelerin enine kesiti üzerindeki dağılımları (Şekil 2). Olarak Şekil l'de görülebilir. 1, en geçirgen malzemeler alçı betondur ve

50 100 150 200 250 300 350 400 maruz kalma süresi, gün

ben bir alçı taşıyım

alçı beton

Polyester kompozit

Epoksi Kompozit

Şekil 1. Metabolitlerin penetrasyon derinliğinin maruz kalma süresine bağımlılığı

alçı taşı ve en az geçirgen - polimer kompozitler. 360 günlük testten sonra metabolitlerin alçı beton yapısına nüfuz etme derinliği 0.73 ve polyester kompozit yapısına - 0.17 idi. Bunun nedeni, malzemelerin farklı gözenekliliğinde yatmaktadır.

Numunelerin enine kesiti boyunca metabolitlerin dağılımının analizi (Şekil 2)

polimer kompozitlerde dağınık genişliğin, 1

bu malzemelerin yüksek yoğunluğu nedeniyle bölge küçüktür. \

0,2 olarak gerçekleşti. Bu nedenle bu malzemelerin sadece yüzey tabakaları korozyon işlemlerine tabi tutulur. Alçıtaşı ve özellikle yüksek gözenekliliğe sahip alçı betonda, metabolitlerin diffüz zonunun genişliği polimer kompozitlerinkinden çok daha büyüktür. Metabolitlerin alçı beton yapısına nüfuz etme derinliği 0.8 ve alçı taşı için - 0.6 idi. Agresif metabolitlerin bu malzemelerin yapısına aktif difüzyonunun sonucu, mukavemet özelliklerinin önemli ölçüde azaldığı yıkıcı süreçlerin uyarılmasıdır. Malzemelerin mukavemet özelliklerindeki değişim, küf mantarlarına 1 maruziyetten önceki ve sonraki basınç veya çekme mukavemetinin oranı olarak tanımlanan mantar direnç katsayısı değeri ile değerlendirilmiştir (Şekil 3.). 360 gün boyunca küf metabolitlerine maruz kalmanın, incelenen tüm materyallerin mantar direnci katsayısını azaltmaya yardımcı olduğu bulundu. Ancak ilk zaman periyodunda, ilk 60-70 gün, alçı beton ve alçıtaşında, metabolik ürünlerle etkileşimleri nedeniyle yapının sıkıştırılması sonucu mantar direnç katsayısında bir artış gözlenir. küf mantarları. Sonra (70-120 gün) katsayıda keskin bir düşüş var

bağıl kesme derinliği

alçı beton ■ alçı taşı

polyester kompozit - - epoksi kompozit

Şekil 2, Numunelerin enine kesiti boyunca metabolitlerin nispi konsantrasyonundaki değişim

maruz kalma süresi, günler

Alçı taşı - epoksi kompozit

Alçı beton - polyester kompozit

Pirinç. 3. Mantar direnci katsayısındaki değişimin maruz kalma süresine bağımlılığı

mantar direnci. Bundan sonra (120-360 gün) süreç yavaşlar ve

mantar katsayısı

dayanıklılık ulaşır

minimum değer: alçı beton için - 0,42 ve alçı taşı için - 0,56. Polimer kompozitlerde kompaksiyon gözlenmedi, sadece

mantar direnç katsayısındaki azalma, maruziyetin ilk 120 gününde en aktiftir. 360 günlük maruziyetten sonra, polyester kompozitin mantar direnç katsayısı 0.74 ve epoksi kompozitinki 0.79'du.

Böylece elde edilen sonuçlar, korozyon işlemlerinin yoğunluğunun, her şeyden önce, metabolitlerin malzemelerin yapısına difüzyon hızı ile belirlendiğini göstermektedir.

Dolgu maddesinin hacim içeriğindeki bir artış, malzemenin daha nadir bir yapısının oluşması nedeniyle mantar direnci katsayısında bir azalmaya da katkıda bulunur, bu nedenle mikromiset metabolitlerine daha geçirgendir.

Karmaşık fiziksel ve kimyasal çalışmaların bir sonucu olarak, alçı taşının kod yapım mekanizması kurulmuştur. Oksalik asidin en yüksek konsantrasyona (2.24 10-3 mg/ml) sahip olduğu organik asitlerle temsil edilen metabolitlerin difüzyonu sonucunda kalsiyum sülfat ile etkileşime girdiği gösterilmiştir.Aynı zamanda organik kalsiyum tuzları alçıtaşının gözeneklerinde oluşur, esas olarak kalsiyum oksalat ile temsil edilir. Bu tuzun birikmesi, küf mantarlarına maruz kalan alçıtaşının farklı termal ve kimyasal analizinin bir sonucu olarak kaydedilmiştir. alçıtaşının gözenekleri mikroskobik olarak kaydedildi.

Böylece alçı taşının gözeneklerinde oluşan az çözünür kalsiyum oksalat önce malzeme yapısında bir sıkışmaya neden olur ve daha sonra aktif bir azalmaya katkıda bulunur.

Gözeneklerin duvarlarında önemli çekme gerilmesi oluşması nedeniyle mukavemet.

Mycodestruction'ın ekstrakte edilen ürünlerinin gaz kromatografik analizi, küf mantarları tarafından polyester kompozitin biyolojik hasar mekanizmasının oluşturulmasını mümkün kıldı. Analiz sonucunda, kod yapımının iki ana ürünü (A ve C) izole edilmiştir. Kovacs tutma indekslerinin bir analizi, bu maddelerin polar fonksiyonel gruplar içerdiğini gösterdi. İzole edilmiş bileşiklerin kaynama noktalarının hesaplanması, A için 189200 C0 olduğunu, C için 425-460 C0 olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, A bileşiğinin etilen glikol olduğu ve C'nin n=5 ile [-(CH)20C(0)CH=CHC(0)0(CH)20-]n bileşiminin bir oligomeri olduğu varsayılabilir. -7.

Bu nedenle, polyester kompozitin mycode-yapısı, küf mantarlarının ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisindeki bağların bölünmesinden dolayı meydana gelir.

Dördüncü bölümde, küf mantarları tarafından yapı malzemelerinin biyolojik olarak tahrip edilmesi sürecinin teorik bir doğrulaması verilmiştir.

Deneysel çalışmaların gösterdiği gibi, küf mantarlarının yapı malzemelerinin yüzeyindeki kinetik büyüme eğrileri karmaşıktır. Bunları tanımlamak için, substratın hücre içindeki katalitik merkezlerle etkileşiminin metabolitlerin oluşumuna ve bu merkezlerin iki katına çıkmasına yol açtığına göre, iki aşamalı bir kinetik popülasyon büyümesi modeli önerildi. Bu model temelinde ve Monod denklemine uygun olarak, üstel büyüme döneminde küf mantar metabolitlerinin (P) konsantrasyonunu belirlemeyi mümkün kılan matematiksel bir bağımlılık elde edildi:

burada N0, aşının uygulanmasından sonra sistemdeki biyokütle miktarıdır; biz-

spesifik büyüme oranı; S, sınırlayıcı substratın konsantrasyonudur; Ks, mikroorganizma için substratın afinite sabitidir; t - zaman.

Küf mantarlarının yaşamsal faaliyetinin neden olduğu difüzyon ve bozunma süreçlerinin analizi, kimyasal olarak agresif ortamların etkisi altında yapı malzemelerinin korozyon tahribatına benzer. Bu nedenle, küf mantarlarının hayati aktivitesinin neden olduğu yıkıcı süreçleri karakterize etmek için, kimyasal olarak agresif ortamın yapı malzemelerinin yapısına yayılmasını tanımlayan modeller kullanıldı. Deneysel çalışmalar sırasında yoğun yapı malzemelerinin (polyester ve epoksi kompozit) genişliğe sahip olduğu bulunmuştur.

dağınık bölge küçüktür, daha sonra metabolitlerin bu malzemelerin yapısına nüfuz etme derinliğini tahmin etmek için yarı sonsuz bir alana sıvı difüzyon modeli kullanılabilir. Buna göre, dağınık bölgenin genişliği aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

burada k(t), materyal içindeki metabolitlerin konsantrasyonundaki değişimi belirleyen katsayıdır; B - difüzyon katsayısı; I - bozulma süresi.

Gözenekli yapı malzemelerinde (alçı beton, alçıtaşı) metabolitler büyük ölçüde nüfuz eder, bu nedenle bu malzemelerin yapısına toplam transferleri

formülle tahmin edilir: (e) _ ^

burada Uf, agresif ortamın filtrasyon hızıdır.

Bozulma fonksiyonları yöntemine ve çalışmanın deneysel sonuçlarına dayanarak, merkezi olarak yüklenen elemanların (B(KG)) taşıma kapasitesinin bozunma fonksiyonunun ilk elastisite modülü (E0) ve malzeme aracılığıyla belirlenmesine izin veren matematiksel bağımlılıklar bulunmuştur. yapı indeksi (n).

Gözenekli malzemeler için: d / dl _ 1 + E0p.

Yoğun malzemeler için modülün kalıntı değeri karakteristiktir.

pgE, (E, + £■ ") + n (2E0 + £, 0) + 2 | - + 1 esneklik (Ea) dolayısıyla: ___I E "

(2 + E0n) - (2 + Eap)

Elde edilen fonksiyonlar, belirli bir güvenilirlikle agresif ortamlarda yapı malzemelerinin bozulmasını değerlendirmeyi ve biyolojik korozyon koşulları altında merkezi olarak yüklenen elemanların taşıma kapasitesindeki değişikliği tahmin etmeyi mümkün kılar.

Beşinci bölümde, yerleşik düzenlilikler dikkate alınarak, yapı malzemelerinin mantar direncini önemli ölçüde artıran ve fiziksel ve mekanik özelliklerini iyileştiren karmaşık değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir.

Çimento betonlarının mantar direncini arttırmak için, süper akışkanlaştırıcılar C-3 (%30) ve SB-3 (%70) karışımı olan ve inorganik sertleşme hızlandırıcıların (CaCl2, No. N03, Nag804). Ağırlıkça %0.3 süperakışkanlaştırıcı karışımı ve ağırlıkça %1 inorganik sertleşme hızlandırıcılarının eklenmesinin,

küf mantarlarının büyümesini bastırır, mantar direnci katsayısını %14.5, yoğunluğu %1.0-1.5, basınç dayanımını %2.8-6.1 arttırır ve ayrıca gözenekliliği %4.7-4.8 ve su emilimini 6.9-7.3 oranında azaltır. %.

Alçı malzemelerin (alçıtaşı ve alçı beton) mantar öldürücü etkinliği, bileşimlerine ağırlıkça %0.2-0.25 taş konsantrasyonunda %38.8 %38.9 oranında süper akışkanlaştırıcı SB-5 katılarak sağlandı.

Kuvars kumu ile doldurulmuş polyester (PN-63) ve epoksi (K-153) bağlayıcılara dayalı polimer kompozitlerin verimli bileşimleri ve organosilikon ile üretim atıkları (LGOK'un zenginleştirme demir kuvarsitleri (atıkları) ve OEMK'nin elektrostatik çökelticilerinin tozu) katkı maddeleri (tetraetoksisilan ve Irganoks ""). Bu bileşimler mantar öldürücü özelliklere, yüksek mantar direnci katsayısına ve artırılmış basınç ve çekme mukavemetine sahiptir. Ek olarak, asetik asit ve hidrojen peroksit çözeltilerinde yüksek bir kararlılık katsayısına sahiptirler.

Artan mantar direncine sahip çimento ve alçı malzemelerinin kullanımının teknik ve ekonomik verimliliği, biyolojik olarak agresif ortamlarda işletilen yapı ürünleri ve bunlara dayalı yapıların dayanıklılığı ve güvenilirliğindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Mantar öldürücü katkı maddeleri içeren çimento betonlarının bileşimleri işletmede tanıtılmaktadır. Bodrum inşaatı sırasında JSC "KMA Proektzhilstroy".

Geleneksel polimer betonlara kıyasla geliştirilen polimer kompozit bileşimlerinin ekonomik verimliliği, maliyetlerini önemli ölçüde azaltan üretim atıkları ile doldurulmaları ile belirlenir. Ayrıca bunlara dayalı ürünler ve yapılar, kalıplama ve ilgili korozyon işlemlerini ortadan kaldıracaktır. Polyester kompozitin piyasaya sürülmesinden kaynaklanan tahmini ekonomik etki 134,1 ruble olarak gerçekleşti. 1 m3 ve epoksi 86.2 ruble. 1 m3 başına.

GENEL SONUÇLAR 1. Yapı malzemelerinin en yaygın bileşenlerinin mantar direnci belirlenmiştir. Mineral agregaların mantar direncinin, alüminyum ve silikon oksit içeriği, yani. etkinlik modülü. Mantara dayanıklı olmayan (yöntem A, GOST 9.049-91'e göre kirlenme derecesi 3 veya daha fazla nokta), aktivite modülü 0.215'ten az olan mineral agregalar olduğu ortaya çıktı. Organik agregalar düşük ile karakterize edilir

küf mantarları için bir besin kaynağı olan önemli miktarda selülozun bileşimindeki içerik nedeniyle mantar direnci. Mineral bağlayıcıların mantar direnci, gözenek sıvısının pH değeri ile belirlenir. Düşük mantar direnci, pH=4-9 olan bağlayıcılar için tipiktir. Polimer bağlayıcıların mantar direnci, yapılarına göre belirlenir.

7. Belirli bir güvenilirlikle, yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin agresif ortamlarda bozulmasını değerlendirmeye ve taşıma kapasitesindeki bir değişikliği tahmin etmeye izin veren fonksiyonlar elde edilmiştir.

mikolojik korozyon koşulları altında merkezi olarak yüklenen elementlerin

8. Çimento betonlarının ve alçı malzemelerin mantar direncini arttırmak için süper akışkanlaştırıcılara (SB-3, SB-5, S-3) ve inorganik sertleşme hızlandırıcılarına (СаС12, NaN03, Na2S04) dayalı karmaşık değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir.

9. Artan mantar direnci ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip, kuvars kumu ve üretim atığı ile doldurulmuş polyester reçine PN-63 ve epoksi bileşik K-153 bazlı verimli polimer kompozit bileşimleri geliştirilmiştir. Polyester kompozitin piyasaya sürülmesinden kaynaklanan tahmini ekonomik etki 134,1 ruble olarak gerçekleşti. 1 m3 ve epoksi 86.2 ruble. 1 m3 başına. .

1. Ogrel L.Yu., Shevtsova R.I., Shapovalov I.V., Prudnikova T.I., Mikhailova L.I. Polivinilklorür muşambanın küf mantarları tarafından biyolojik hasarı // Yapı malzemeleri endüstrisinde ve XXI yüzyılın eşiğinde inşaatta kalite, güvenlik, enerji ve kaynak tasarrufu: Sat. bildiri Uluslararası bilimsel-pratik. konf. - Belgorod: BelGTASM Yayınevi, 2000. - 4.6 - S. 82-87.

2. Ogrel L.Yu., Shevtsova R.I., Shapovalov I.V., Prudnikova T.I. Mikromisetler tarafından polimer betonun biyolojik hasarı ve Modern teknik, doğa bilimleri ve beşeri bilimler bilgisi sorunları: Sat. bildiri II bölge, bilimsel-pratik. konf. - Gubkin: Polygraph Yayınevi. Merkez "Usta-Garant", 2001. - S. 215-219.

3. Shapovalov I.V. Alçı ve alçı polimer malzemelerin biyostabilitesinin incelenmesi // Yapı malzemeleri biliminin modern sorunları: Mater, dokl. III Stajyer. bilimsel-pratik. konf. - okullar - gençler, bilim adamları, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencileri için bir seminer - Belgorod: BelGTASM Yayınevi, 2001. - 4.1 - S. 125-129.

4. Shapovalov I.V., Ogrel L.Yu., Kosukhin M.M. Ahşap dolgulu çimento kompozitlerinin mantar direncinin iyileştirilmesi // Ekoloji - eğitim, bilim ve endüstri: Sat. bildiri Uluslararası bilimsel yöntem. konf. - Belgorod: BelGTASM Yayınevi, 2002. -Ch.Z-S. 271-273.

5. Shapovalov I.V., Ogrel L.Yu., Kosukhin M.M. Mineral yapı bileşimlerinin mantar öldürücü değiştiricisi // Kompozit malzemeler ve teknolojiler yaratmanın sorunları ve yolları

ikincil maden kaynakları: Sat. çalışma, bilimsel-pratik. semin. - Novokuznetsk: SibGIU Yayınevi, 2003. - S. 242-245. Shapovalov I.V., Ogrel L.Yu., Kosukhin M.M. Alçı yapımının kod yapım mekanizması // Vestnik BSTU im. VG Şuhov: Mater. Uluslararası kongre "Yapı malzemeleri endüstrisinde ve inşaat endüstrisinde modern teknolojiler" - Belgorod: BSTU Yayınevi, 2003. - No. 5 - S. 193-195. Kosukhin M.M., Ogrel L.Yu., Shapovalov I.V. Sıcak nemli iklim koşulları için biyostabil modifiye beton // Vestnik BSTU im. VG Şuhov: Mater. Uluslararası kongre "Yapı malzemeleri ve inşaat endüstrisi endüstrisinde modern teknolojiler" - Belgorod: BSTU Yayınevi, 2003. - No. 5 - S. 297-299.

Ogrel L.Yu., Yastribinskaya A.V., Shapovalov I.V., Manushkina E.V. İyileştirilmiş performans özelliklerine ve artırılmış biyostabiliteye sahip kompozit malzemeler // Yapı malzemeleri ve ürünleri. (Ukrayna) - 2003 - No. 9 - S. 24-26. Kosukhin M.M., Ogrel L.Yu., Pavlenko V.I., Shapovalov I.V. Çok işlevli değiştiricilere sahip biyo-dirençli çimento betonları // Yapı malzemeleri. - 2003. - No. 11. - S.4849.

Ed. kişiler. 11/10/99 tarih ve 00434 Kimlik No. 25.11.03 tarihinde yayınlanmak üzere imzalanmıştır. 60x84/16 Dönş. s.l. 1.1 Dolaşım 100 kopya. ;\?l. ^ "16 5 V.G. Shukhov 308012, Belgorod, Kostyukova st. 46 adlı Belgorod Devlet Teknoloji Üniversitesi'nde basılmıştır.

Giriiş.

1. Yapı malzemelerinin biyolojik olarak parçalanmasının biyolojik zararları ve mekanizmaları. Sorun durumu.

1.1 Biyolojik hasar ajanları.

1.2 Yapı malzemelerinin mantar direncini etkileyen faktörler.

1.3 Yapı malzemelerinin kod yapım mekanizması.

1.4 Yapı malzemelerinin mantar direncini artırmanın yolları.

2 Araştırmanın nesneleri ve yöntemleri.

2.1 Çalışmanın nesneleri.

2.2 Araştırma yöntemleri.

2.2.1 Fiziksel ve mekanik araştırma yöntemleri.

2.2.2 Fiziksel ve kimyasal araştırma yöntemleri.

2.2.3 Biyolojik araştırma yöntemleri.

2.2.4 Araştırma sonuçlarının matematiksel olarak işlenmesi.

3 Mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin miyotahribatı.

3.1. Yapı malzemelerinin en önemli bileşenlerinin mantar direnci.

3.1.1. Mineral agregaların mantar direnci.

3.1.2. Organik agregaların mantar direnci.

3.1.3. Mineral ve polimer bağlayıcıların mantar direnci.

3.2. Mineral ve polimerik bağlayıcılara dayalı çeşitli yapı malzemelerinin mantar direnci.

3.3. Alçı ve polimer kompozitlerin yüzeyinde küf mantarlarının büyüme ve gelişme kinetiği.

3.4. Mikromisetlerin metabolik ürünlerinin alçı ve polimer kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisi.

3.5. Alçı taşının kod yapım mekanizması.

3.6. Polyester kompozitin kod yapım mekanizması.

Yapı malzemelerinin kod yapım süreçlerinin modellenmesi.

4.1. Yapı malzemelerinin yüzeyinde küf mantarlarının büyüme ve gelişmesinin kinetik modeli.

4.2. Mikromisetlerin metabolitlerinin yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin yapısına difüzyonu.

4.3. Mikolojik saldırganlık koşullarında kullanılan yapı malzemelerinin dayanıklılığını tahmin etmek.

Mineral ve polimerik bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin mantar direncini arttırmak.

5.1 Çimento betonları.

5.2 Alçı malzemeleri.

5.3 Polimer kompozitler.

5.4 Yüksek mantar direncine sahip yapı malzemelerinin kullanımının etkinliğinin fizibilite çalışması.

giriiş 2003, inşaat tezi, Shapovalov, Igor Vasilyevich

İşin alaka düzeyi. Yapı malzemelerinin ve ürünlerinin gerçek koşullarda çalışması, yalnızca çevresel faktörlerin (sıcaklık, nem, kimyasal olarak agresif ortamlar, çeşitli radyasyon türleri) etkisi altında değil, aynı zamanda canlı organizmaların da etkisi altında korozyon hasarının varlığı ile karakterize edilir. Mikrobiyolojik korozyona neden olan organizmalar arasında bakteriler, küf mantarları ve mikroskobik algler bulunur. Yüksek sıcaklık ve nem koşulları altında çalıştırılan çeşitli kimyasal yapıdaki yapı malzemelerinin biyolojik hasar süreçlerinde lider rol, küf mantarlarına (mikromiketler) aittir. Bunun nedeni, miselyumlarının hızlı büyümesi, enzimatik aparatın gücü ve kararsızlığıdır. Yapı malzemelerinin yüzeyinde mikromisetlerin büyümesinin sonucu, malzemelerin fiziksel, mekanik ve operasyonel özelliklerinde bir azalmadır (dayanımda azalma, malzemenin tek tek bileşenleri arasındaki yapışmada bozulma, vb.). Ek olarak, küf mantarlarının kitlesel gelişimi, yerleşim yerlerinde ciddi hastalıklara neden olabilecek küf kokusuna yol açar, çünkü aralarında insanlar için patojenik türler vardır. Avrupa Tıp Derneği'ne göre, insan vücuduna giren en küçük mantar zehiri dozları, birkaç yıl içinde kanserli tümörlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu bağlamda, dayanıklılık ve güvenilirliklerini artırmak için yapı malzemelerinin biyolojik hasar süreçlerinin kapsamlı bir çalışması gereklidir.

Çalışma, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'nın "Çevre dostu ve atıksız teknolojilerin modellenmesi" talimatı üzerine araştırma programına uygun olarak gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı ve hedefleri. Araştırmanın amacı, yapı malzemelerinin kodlama kalıplarını oluşturmak ve mantar direncini artırmaktı.

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki görevler çözüldü: çeşitli yapı malzemelerinin ve bunların bireysel bileşenlerinin mantar direncinin incelenmesi; yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin yapısına küf mantar metabolitlerinin difüzyon yoğunluğunun değerlendirilmesi; küf metabolitlerinin etkisi altında yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki değişimin doğasının belirlenmesi; mineral ve polimer bağlayıcılara dayalı yapı malzemelerinin kod yapım mekanizmasının oluşturulması; karmaşık değiştiricilerin kullanımı yoluyla mantarlara dayanıklı yapı malzemelerinin geliştirilmesi. Bilimsel yenilik.

Aktivite modülü ile çeşitli kimyasal ve mineralojik bileşimlere sahip mineral agregaların mantar direnci arasındaki ilişki ortaya çıkar, bu da aktivite modülü 0.215'ten az olan agregaların mantara dayanıklı olmaması gerçeğinden oluşur.

Mikolojik saldırganlık koşullarında operasyon için hedeflenen seçimlerini gerçekleştirmeyi mümkün kılan mantar direncine göre yapı malzemelerinin bir sınıflandırması önerilmiştir.

Küf mantar metabolitlerinin farklı yoğunluktaki yapı malzemelerinin yapısına difüzyon kalıpları ortaya çıkarılmıştır. Yoğun malzemelerde metabolitlerin yüzey tabakasında yoğunlaştığı, düşük yoğunluklu malzemelerde ise hacim boyunca eşit olarak dağıldığı gösterilmiştir.

Polyester reçinelere dayalı alçı taşı ve kompozitlerin kod yapım mekanizması kurulmuştur. Alçı taşının korozyon tahribatının, metabolitlerin kalsiyum sülfat ile etkileşiminin ürünleri olan organik kalsiyum tuzlarının oluşumu nedeniyle malzemenin gözeneklerinin duvarlarında çekme gerilmesinin meydana gelmesinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Polyester kompozitin tahribatı, küf mantarlarının ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisindeki bağların ayrılması nedeniyle meydana gelir.

İşin pratik önemi.

Karmaşık değiştiriciler kullanılarak yapı malzemelerinin mantar direncini artırmak için mantar ilacı ve malzemelerin yüksek fiziksel ve mekanik özelliklerini sağlamayı mümkün kılan bir yöntem önerilmiştir.

Çimento, alçı, polyester ve epoksi bağlayıcılara dayalı, yüksek fiziksel ve mekanik özelliklere sahip yapı malzemelerinin mantara dayanıklı bileşimleri geliştirilmiştir.

Yüksek mantar direncine sahip çimento beton bileşimleri OJSC KMA Proektzhilstroy'da tanıtıldı.

Tez çalışmasının sonuçları, 290300 - "Endüstriyel ve sivil inşaat" ve uzmanlık 290500 - "Kentsel inşaat ve ekonomi" öğrencileri için "Yapı malzemelerinin ve yapıların korozyona karşı korunması" dersinde eğitim sürecinde kullanılmıştır.

İşin onaylanması. Tez çalışmasının sonuçları "21. yüzyılın eşiğinde yapı malzemeleri endüstrisinde kalite, güvenlik, enerji ve kaynak tasarrufu" Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferansı'nda sunuldu (Belgorod, 2000); II bölgesel bilimsel-pratik konferans "Teknik, doğa bilimleri ve insani bilginin modern sorunları" (Gubkin, 2001); III Uluslararası bilimsel-pratik konferans - genç bilim adamları, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerinin okul semineri "Yapı malzemeleri biliminin modern sorunları" (Belgorod, 2001); Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferans "Ekoloji - Eğitim, Bilim ve Sanayi" (Belgorod, 2002); Bilimsel ve uygulamalı seminer "İkincil maden kaynaklarından kompozit malzemeler yaratmanın sorunları ve yolları" (Novokuznetsk, 2003);

Uluslararası kongre "Yapı malzemeleri ve yapı endüstrisi endüstrisinde modern teknolojiler" (Belgorod, 2003).

Yayınlar. Tezin ana hükümleri ve sonuçları 9 yayında sunulmaktadır.

İşin kapsamı ve yapısı. Tez bir giriş, beş bölüm, genel sonuçlar, 181 başlık dahil bir referans listesi ve eklerden oluşmaktadır. Eser, 21 tablo, 20 şekil ve 4 ek olmak üzere 148 sayfa daktiloyla sunulmuştur.

Çözüm "Küf mantarlarının yapı malzemelerinin biyolojik hasarı" konulu tezi

GENEL SONUÇLAR

1. Yapı malzemelerinin en yaygın bileşenlerinin mantar direnci belirlenmiştir. Mineral agregaların mantar direncinin, alüminyum ve silikon oksit içeriği, yani. etkinlik modülü. Mantara dayanıklı olmayan (yöntem A, GOST 9.049-91'e göre kirlenme derecesi 3 veya daha fazla nokta), aktivite modülü 0.215'ten az olan mineral agregalar olduğu ortaya çıktı. Organik dolgu maddeleri, bileşimlerinde küf mantarları için bir besin kaynağı olan önemli miktarda selüloz içeriği nedeniyle düşük mantar direnci ile karakterize edilir. Mineral bağlayıcıların mantar direnci, gözenek sıvısının pH değeri ile belirlenir. Düşük mantar direnci, pH=4-9 olan bağlayıcılar için tipiktir. Polimer bağlayıcıların mantar direnci, yapılarına göre belirlenir.

2. Çeşitli yapı malzemelerinin küf mantarlarının aşırı büyümesinin yoğunluğunun analizine dayanarak, ilk kez mantar direncine göre sınıflandırılmaları önerildi.

3. Metabolitlerin bileşimi ve malzemelerin yapısındaki dağılımlarının doğası belirlendi. Alçı malzemelerin (alçı beton ve alçıtaşı) yüzeyinde küf mantarlarının büyümesine, aktif asit üretimi ve polimerik malzemelerin (epoksi ve polyester kompozitler) yüzeyinde - enzimatik aktivite ile eşlik ettiği gösterilmiştir. Numunelerin enine kesiti üzerindeki metabolitlerin dağılımının bir analizi, diffüz bölgenin genişliğinin malzemelerin gözenekliliği tarafından belirlendiğini gösterdi.

4. Küf mantar metabolitlerinin etkisi altında yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki değişimin doğası ortaya çıkarılmıştır. Yapı malzemelerinin mukavemet özelliklerindeki azalmanın, metabolitlerin penetrasyon derinliğinin yanı sıra dolgu maddelerinin kimyasal yapısı ve hacimsel içeriği ile belirlendiğini gösteren veriler elde edilmiştir. Alçı malzemelerde tüm hacmin bozunmaya uğradığı, polimer kompozitlerde ise sadece yüzey tabakalarının bozunmaya maruz kaldığı gösterilmiştir.

5. Alçı taşı ve polyester kompozitin kod yapım mekanizması oluşturulmuştur. Alçı taşının mikodestrüksiyonunun, metabolitlerin (organik asitler) kalsiyum sülfat ile etkileşiminin ürünleri olan organik kalsiyum tuzlarının oluşumu nedeniyle malzemenin gözeneklerinin duvarlarında çekme gerilmesinin meydana gelmesinden kaynaklandığı gösterilmiştir. . Polyester kompozitin korozyon tahribatı, küf mantarlarının ekzoenzimlerinin etkisi altında polimer matrisindeki bağların ayrılması nedeniyle meydana gelir.

6. Monod denklemine ve küf büyümesinin iki aşamalı kinetik modeline dayanarak, üstel büyüme sırasında küf mantar metabolitlerinin konsantrasyonunun belirlenmesine izin veren matematiksel bir bağımlılık elde edildi.

Belirli bir güvenilirlikle, yoğun ve gözenekli yapı malzemelerinin agresif ortamlarda bozulmasını değerlendirmeye ve mikolojik korozyon koşulları altında merkezi olarak yüklenen elemanların taşıma kapasitesindeki değişikliği tahmin etmeye izin veren fonksiyonlar elde edilmiştir.

Çimento betonlarının ve alçı malzemelerin mantar direncini arttırmak için süper akışkanlaştırıcı (SB-3, SB-5, S-3) ve inorganik sertleşme hızlandırıcılarına (CaCl, Na > Yuz, La2804) dayalı karmaşık değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir.

Polyester reçine PN-63 ve epoksi bileşik K-153 bazlı, kuvars kumu ve üretim atığı ile doldurulmuş, artan mantar direncine ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip verimli polimer kompozit bileşimleri geliştirilmiştir. Polyester kompozitin piyasaya sürülmesinden kaynaklanan tahmini ekonomik etki 134,1 ruble olarak gerçekleşti. 1 m başına ve epoksi 86.2 ruble. 1 m3 başına.

bibliyografya Shapovalov, Igor Vasilievich, Yapı malzemeleri ve ürünleri konulu tez

1. Avokyan Z.A. Ağır metallerin mikroorganizmalar için toksisitesi // Mikrobiyoloji. 1973. - No. 2. - S.45-46.

2. Aizenberg B.JL, Aleksandrova I.F. Mikromiset biyodestrüktörlerinin lipolitik yeteneği // Mikromisetlerin antropojenik ekolojisi, matematiksel modelleme ve çevre korumanın yönleri: Bildiriler. bildiri conf: Kiev, 1990. - S.28-29.

3. Andreyuk E. I., Bilay V. I., Koval E. Z. ve diğerleri A. Mikrobiyal korozyon ve patojenleri. Kiev: Nauk. Dumka, 1980. 287 s.

4. Andreyuk E.I., Kozlova I.A., Rozhanskaya A.M. Yapı çeliklerinin ve betonların mikrobiyolojik korozyonu // İnşaatta biyolojik hasarlar: Sat. ilmi Bildiriler M.: Stroyizdat, 1984. S.209-218.

5. Anisimov A.A., Smirnov V.F., Semicheva A.S. Bazı fungisitlerin mantarın solunumu üzerine etkisi Asp. Nijer // Mikroorganizmaların fizyolojisi ve biyokimyası. Ser.: Biyoloji. Gorki, 1975. Sayı Z. s.89-91.

6. Anisimov A.A., Smirnov V.F. Endüstride biyolojik hasarlar ve bunlara karşı korunma. Gorki: GGU, 1980. 81 s.

7. Anisimov A.A., Smirnov V.F., Semicheva A.S., Chadaeva N.I. Mantar öldürücülerin TCA enzimleri üzerindeki inhibitör etkisi // Trikarboksilik asit döngüsü ve düzenleme mekanizması. M.: Nauka, 1977. 1920 s.

8. Anisimov A.A., Smirnov V.F., Semicheva A.S., Sheveleva A.F. KD tipi epoksi bileşimlerin küf mantarlarının etkilerine karşı mantar direncinin arttırılması // Yapı ve endüstriyel malzemelerde biyolojik hasar. Kiev: Nauk. Dumka, 1978. -S.88-90.

9. Anisimov A.A., Feldman M.S., Vysotskaya L.B. Agresif metabolitler olarak filamentli mantarların enzimleri // Endüstride biyolojik hasar: Üniversiteler arası. Oturdu. Gorki: GSU, 1985. - S.3-19.

10. Anisimova C.V., Charov A.I., Novospasskaya N.Yu. ve diğerleri Kalay içeren kopolimer lateksler kullanarak restorasyon çalışmalarında deneyim // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. Penza, 1994. S.23-24.

11. A. s. 4861449 SSCB. büzücü.

12. Akhnazarova S.L., Kafarov V.V. Kimya teknolojisinde deney optimizasyonu yöntemleri. M.: Daha yüksek. okul, 1985. - 327 s.

13. Babaeva G.B., Kerimova Ya.M., Nabiev O.G. metilen-bis-diazosikllerin ve diğer yapı ve antimikrobiyal özellikleri // Tez. bildiri IV Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar hakkında. N. Novgorod, 1991. S.212-13.

14. Babushkin V.I. Beton ve betonarme korozyonun fiziko-kimyasal süreçleri. M.: Daha yüksek. okul, 1968. 172 s.

15. Balyatinskaya L.N., Denisova L.V., Sverguzova C.V. Organik dolgu maddeleri ile yapı malzemelerinin biyolojik hasarını önlemek için inorganik katkı maddeleri // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf 4.2. - Penza, 1994. - S. 11-12

16. Bargov E.G., Erastov V.V., Erofeev V.T. et al.Çimento ve alçı kompozitlerinin biyostabilitesinin incelenmesi. // Endüstriyel, yapı malzemeleri ve üretim atıklarının biyolojik olarak parçalanmasının ekolojik sorunları: Sat. mater, konf. Penza, 1998, s. 178-180.

17. Becker A., ​​​​Kral B. Aktinomycetes tarafından ahşabın imhası // İnşaatta biyolojik hasar: Tez. bildiri konf. M., 1984. S.48-55.

18. Berestovskaya V.M., Kanaevskaya I.G., Trukhin E.V. Yeni biyositler ve endüstriyel malzemelerin korunması için kullanım olasılıkları // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.1. Penza, 1993. -S. 25-26.

19. Bilay V.I., Koval E.Z., Sviridovskaya J1.M. Çeşitli malzemelerin mantar korozyonunun incelenmesi. IV. Ukrayna Mikrobiyologları Kongresi Tutanakları, K.: Naukova Dumka, 1975. 85 s.

20. Bilay V.I., Pidoplichko N.M., Tiradiy G.V., Lizak Yu.V. Yaşam süreçlerinin moleküler temeli. K.: Naukova Dumka, 1965. 239 s.

21. İnşaatta biyolojik hasar / Ed. FM Ivanova, S.N. Gorshin. Moskova: Stroyizdat, 1984. 320 s.

22. Malzemelerin biyolojik olarak bozulması ve bunlara karşı korunma. Ed. Starostina I.V.

23. M.: Nauka, 1978.-232 s. 24. Biyoyaralanma: Ders Kitabı. ödenek biyo için. uzman. üniversiteler / Ed. VF

24. İlyiçev. M.: Daha yüksek. okul, 1987. 258 s.

25. Enstrümantasyon ve makine mühendisliğinde kullanılan polimerik malzemelerin biyolojik olarak zarar görmesi. / A.A. Anisimov, A.Ş. Semicheva, R.N. Tolmacheva ve diğerleri// Biyohasar ve malzemelerin biyostabilitesini değerlendirme yöntemleri: Sat. ilmi makaleler-M.: 1988. S.32-39.

26. Blahnik R., Zanova V. Mikrobiyolojik korozyon: Per. Çekçe'den. M.-L.: Kimya, 1965. 222 s.

27. Bobkova T.S., Zlochevskaya I.V., Redakova A.K. Mikroorganizmaların etkisi altında endüstriyel malzeme ve ürünlerde hasar. M.: MGU, 1971. 148 s.

28. Bobkova T.S., Lebedeva E.M., Pimenova M.N. Biyolojik Zarar Veren Malzemeler Üzerine İkinci Uluslararası Sempozyum // Mikoloji ve Fitopatoloji, 1973 No. 7. - S.71-73.

29. Bogdanova T.Ya. Pénicillium türlerinden mikrobiyal lipazın in vitro ve in vivo aktivitesi // Chemical and Pharmaceutical Journal. 1977. - No. 2. - S.69-75.

30. Bocharov BV Yapı malzemelerinin biyolojik hasardan kimyasal olarak korunması // İnşaatta biyolojik hasar. M.: Stroyizdat, 1984. S.35-47.

31. Bochkareva G.G., Ovchinnikov Yu.V., Kurganova L.N., Beirekhova V.A. Plastikleştirilmiş polivinil klorürün heterojenliğinin mantar direncine etkisi // Plastik kütleler. 1975. - No. 9. - S. 61-62.

32. Valiullina V.A. Polimerik malzemeleri ve ürünleri kirlenmeye karşı korumak için arsenik içeren biyositler. M.: Daha yüksek. okul, 1988. S.63-71.

33. Valiullina V.A. Arsenik içeren biyositler. Sentez, özellikler, uygulama // Tez. bildiri IV Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar hakkında. N. Novgorod, 1991.-S. 15-16.

34. Valiullina V.A., Melnikova G.D. Polimerik malzemelerin korunması için arsenik içeren biyositler. // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. -Penza, 1994. S.9-10.

35. Varfolomeev S.D., Kalyazhny C.V. Biyoteknoloji: Mikrobiyolojik süreçlerin kinetik temelleri: Proc. ödenek biyo için. ve kimya. uzman. üniversiteler. M.: Daha yüksek. okul 1990 -296 s.

36. Wentzel E.Ş. Olasılık teorisi: Proc. üniversiteler için. M.: Daha yüksek. okul, 1999.-576 s.

37. Verbinina I.M. Kuaterner amonyum tuzlarının mikroorganizmalar üzerindeki etkisi ve pratik kullanımları // Mikrobiyoloji, 1973. No. 2. - P.46-48.

38. Vlasyuk M.V., Khomenko V.P. Betonun mikrobiyolojik korozyonu ve kontrolü // Ukrayna SSR Bilimler Akademisi Bülteni, 1975. No. 11. - S.66-75.

39. Gamaurova M.Ö., Gimaletdinov R.M., İlyukova F.M. Arsenik bazlı biyositler // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. -Penza, 1994.-S.11-12.

40. Gale R., Landlifor E., Reinold P. ve diğerleri Antibiyotik etkisinin moleküler temeli. M.: Mir, 1975. 500 s.

41. Gerasimenko A.A. Makinelerin biyolojik hasardan korunması. M.: Mashinostroenie, 1984. - 111 s.

42. Gerasimenko A.A. Karmaşık sistemleri biyolojik hasardan koruma yöntemleri // Biodamage. GGU., 1981. S.82-84.

43. Gmurman V.E. Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik. M.: Daha yüksek. okul, 2003.-479 s.

44. Gorlenko M.V. Endüstriyel malzemelerde mikrobiyal hasar // Mikroorganizmalar ve alt bitkiler, malzeme ve ürün yok edicileri. M., - 1979. - S. 10-16.

45. Gorlenko M.V. Malzeme ve ürünlerin biyolojik olarak yok edilmesinin bazı biyolojik yönleri // İnşaatta biyolojik hasar. M., 1984. -S.9-17.

46. ​​​​Dedyukhina S.N., Karaseva E.V. Çimento taşının mikrobiyal hasardan korunmasının etkinliği // Endüstriyel ve inşaat malzemelerinin biyolojik olarak parçalanmasının ekolojik sorunları ve üretim atıklarının: Sat. ana. Tüm Rusya Konf. Penza, 1998, s. 156-157.

47. Agresif ortamlarda betonarmenin dayanıklılığı: Sovm. ed. SSCB-Çekoslovakya-Almanya / S.N. Alekseev, F.M. Ivanov, S. Modry, P. Shisel. M:

48. Stroyizdat, 1990. - 320 s.

49. Drozd G.Ya. Konut, sivil ve endüstriyel binaların biyolojik hasarlarında bir faktör olarak mikroskobik mantarlar. Makeevka, 1995. 18 s.

50. Ermilova I.A., Zhiryaeva E.V., Pekhtasheva E.J1. Hızlandırılmış elektron ışını ile ışınlamanın pamuk lifinin mikroflorası üzerindeki etkisi // Endüstride biyolojik hasar: Proc. bildiri konf. 4.2. Penza, 1994. - S.12-13.

51. Zhdanova N.N., Kirillova L.M., Borisyuk L.G., ve diğerleri Taşkent metrosunun bazı istasyonlarında mikobiyotanın ekolojik olarak izlenmesi // Mikoloji ve Fitopatoloji. 1994. V.28, V.Z. - S.7-14.

52. Zherebyateva T.V. Biyolojik dirençli beton // Endüstride biyolojik hasar. 4.1. Penza, 1993. S.17-18.

53. Zherebyateva T.V. Bakteri tahribatının teşhisi ve betonu ondan koruma yöntemi // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. Bölüm 1. Penza, 1993. - S.5-6.

54. Zaikina H.A., Deranova N.V. Biyokorozyondan etkilenen nesnelerden salınan organik asitlerin oluşumu // Mikoloji ve Fitopatoloji. 1975. - V.9, No. 4. - S. 303-306.

55. Makine, ekipman ve yapıların korozyona, yaşlanmaya ve biyolojik hasara karşı koruma: Ref.: 2 ciltte / Ed. AA Gerasimenko. M.: Mashinostroenie, 1987. 688 s.

56. Başvuru 2-129104. Japonya. 1990, MKI3 A 01 N 57/32

57. Başvuru 2626740. Fransa. 1989, MKI3 A 01 N 42/38

58. Zvyagintsev D.G. Mikroorganizmaların yapışması ve biyolojik hasar // Biyolojik hasar, koruma yöntemleri: Bildiriler. bildiri konf. Poltava, 1985. S. 12-19.

59. Zvyagintsev D.G., Borisov B.I., Bykova T.S. Yeraltı boru hatlarının polivinilklorür yalıtımına mikrobiyolojik etki// Moskova Devlet Üniversitesi Bülteni, Biyoloji Serisi, Toprak Bilimi 1971. -№5.-S. 75-85.

60. Zlochevskaya I.V. Atmosferik koşullarda mikroorganizmalar ve alt bitkiler tarafından taş yapı malzemelerinin biyolojik hasarı // İnşaatta biyolojik hasar: Tez. bildiri konf. M.: 1984. S. 257-271.

61. Zlochevskaya I.V., Rabotnova I.L. Asp için kurşun toksisitesi hakkında. Nijer // Mikrobiyoloji 1968, No. 37. - S. 691-696.

62. İvanova S.N. Mantar öldürücüler ve uygulamaları // Zhurn. VHO onları. DI. Mendeleyev 1964, No. 9. - S.496-505.

63. İvanov F.M. İnorganik yapı malzemelerinin biyolojik korozyonu // İnşaatta biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. M.: Stroyizdat, 1984. -S. 183-188.

64. Ivanov F.M., Goncharov V.V. Biyosit olarak katapinin beton karışımının reolojik özellikleri ve betonun özel özellikleri üzerindeki etkisi // İnşaatta biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. M.: Stroyizdat, 1984. -S. 199-203.

65. Ivanov F.M., Roginskaya E.JI. Biyosidal (mantar öldürücü) bina çözümlerinin incelenmesi ve uygulanmasında deneyim // Biyolojik hasar ve malzemelerin, ürünlerin ve yapıların korunmasının gerçek sorunları: Bildiriler. bildiri konf. M.: 1989. S. 175-179.

66. Insodene R.V., Lugauskas A.Yu. Türlerin karakteristik bir özelliği olarak mikromisetlerin enzimatik aktivitesi // Mikroskobik mantarların ve diğer mikroorganizmaların tanımlanması sorunları: Bildiriler. bildiri konf. Vilnius, 1987, s. 43-46.

67. Kadırov Ç.Ş. Enzim sistemlerinin antimetabolitleri (inhibitörleri) olarak herbisitler ve fungisitler. Taşkent: Fan, 1970. 159 s.

68. Kanaevskaya I.G. Endüstriyel malzemelerde biyolojik hasar. D.: Nauka, 1984. - 230 s.

69. Karaseviç Yu.N. Mikroorganizmaların deneysel adaptasyonu. M.: Nauka, 1975.- 179s.

70. Karavaiko G.I. Biyolojik bozunma. M.: Nauka, 1976. - 50 s.

71. Koval E.Z., Serebrenik V.A., Roginskaya E.L., Ivanov F.M. Gıda endüstrisi işletmelerinin iç binalarının yapı yapılarının miko-yıkıcıları // Microbiol. dergi. 1991. V.53, No. 4. - S.96-103.

72. Kondratyuk T.A., Koval E.Z., Roy A.A. Çeşitli yapısal malzemelerin mikromiketiyle yenilgi //Mikrobiol. dergi. 1986. V.48, No. 5. - S. 57-60.

73. Krasilnikov H.A. Alp kayalarının mikroflorası ve azot sabitleme aktivitesi. // Modern biyolojinin başarıları. -1956, No. 41.-S. 2-6.

74. Kuznetsova, I.M., Nyanikova, G.G., Durcheva, V.N. bildiri konf. 4.1. Penza, 1994. - S. 8-10.

75. Alt bitkiler kursu / Ed. M.V. Gorlenko. M.: Daha yüksek. okul, 1981. - 478 s.

76. Levin F.I. Likenlerin kalker ve diyoritlerin ayrışmasında rolü. -Moskova Devlet Üniversitesi Bülteni, 1949. S.9.

77. Lehninger A. Biyokimya. M.: Mir, 1974. - 322 s.

78. Lilly V., Barnet G. Mantarların fizyolojisi. M.: İ-D., 1953. - 532 s.

79. Lugauskas A.Yu., Grigaitine L.M., Repechkene Yu.P., Shlyauzhene D.Yu. Mikroskobik mantarların tür bileşimi ve mikroorganizmaların polimerik malzemeler üzerindeki ilişkileri // Biyolojik hasarın güncel sorunları. M. : Nauka, 1983. - s. 152-191.

80. Lugauskas A. Yu., Mikulskene A.I., Shlyauzhene D. Yu. Polimerik malzemelerin mikromisetler-biyodestrüktörleri kataloğu. M.: Nauka, 1987.-344 s.

81. Lugauskas A.Yu. Litvanya SSR'sinin ekili topraklarının mikromiketi - Vilnius: Mokslas, 1988. 264 s.

82. Lugauskas A.Yu., Levinskaite L.I., Lukshaite D.I. Polimerik malzemelerin mikromisetler tarafından yenilgisi // Plastik kütleler. 1991 - No. 2. - S. 24-28.

83. Maksimova I.V., Gorskaya N.V. Hücre dışı organik yeşil mikroalg. - Biyolojik Bilimler, 1980. S. 67.

84. Maksimova I.V., Pimenova M.N. Yeşil alglerin hücre dışı ürünleri. Biyojenik kökenli fizyolojik olarak aktif bileşikler. M., 1971. - 342 s.

85. Mateyunayte O.M. Polimerik malzemeler üzerinde gelişimleri sırasında mikromisetlerin fizyolojik özellikleri // Mikromisetlerin antropojenik ekolojisi, matematiksel modelleme ve çevre koruma yönleri: Özetler. bildiri konf. Kiev, 1990. S. 37-38.

86. Melnikova T.D., Khokhlova T.A., Tyutyushkina L.O. Polivinilklorür suni derilerin küf hasarından korunması // Proceedings. bildiri ikinci Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar hakkında. Gorki, 1981.-s. 52-53.

87. Melnikova E.P., Smolyanitskaya O.JL, Slavoshevskaya J1.B. ve diğerleri Polimer bileşimlerinin biyosidal özelliklerinin araştırılması // Biodamage. endüstride: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. Penza, 1993. -s.18-19.

88. Litvanya SSR Gosstroy Araştırma Enstitüsü / koni şeklinde bir girinti tanıtarak polimer kompozitlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirleme yöntemi. Tallinn, 1983. - 28 s.

89. Malzemelerin mikrobiyolojik stabilitesi ve biyolojik hasara karşı korunma yöntemleri / A.A. Anisimov, V.A. Sytov, V.F. Smirnov, M.S. Feldman. TSNIITI. - M., 1986. - 51 s.

90. Mikulskene A.I., Lugauskas A. Yu. Metalik olmayan malzemeleri yok eden mantarların enzimatik * aktivitesi konusunda //

91. Malzemelerde biyolojik hasar. Vilnius: Litvanya SSR Bilimler Akademisi Yayınevi. - 1979, -s. 93-100.

92. Mirakyan M.E. Mesleki mantar hastalıkları üzerine yazılar. - Erivan, 1981.- 134 s.

93. Moiseev Yu.V., Zaikov G.E. Agresif ortamlarda polimerlerin kimyasal direnci. M.: Kimya, 1979. - 252 s.

94. Monova V.I., Melnikov N.N., Kukalenko S.S., Golyshin N.M. Yeni etkili antiseptik trilan // Bitkilerin kimyasal olarak korunması. M.: Kimya, 1979.-252 s.

95. Morozov E.A. Yapı malzemelerinin biyolojik yıkımı ve biyostabilitesinin artması: Tez Özeti. Dis. teknoloji Bilimler. Penza. 2000.- 18 s.

96. Nazarova O.N., Dmitrieva M.B. Müzelerde yapı malzemelerinin biyosidal muamelesi için yöntemlerin geliştirilmesi // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.2. Penza, 1994. - S. 39-41.

97. Naplekova N.I., Abramova N.F. Mantarların plastikler üzerindeki etki mekanizmasının bazı konularında // Izv. BİR SSCB. Sör. Biol. -1976. -№3.~ S. 21-27.

98. Nasirov N.A., Movsumzade E.M., Nasirov E.R., Rekuta Sh.F. Gaz boru hatlarının polimer kaplamalarının klor ikameli nitrillerle biyolojik hasardan korunması // Tez. bildiri Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar hakkında. N. Novgorod, 1991. - S. 54-55.

99. Nikolskaya O.O., Degtyar R.G., Sinyavskaya O.Ya., Latishko N.V. Pénicillium // Microbiol cinsindeki bazı türlerde katalaz ve glikoz oksidaz baskınlığının porvinial karakterizasyonu. dergi.1975. T.37, No. 2. - S. 169-176.

100. Novikova G.M. Antik Yunan siyah cilalı seramiklerinin mantarlar tarafından zarar görmesi ve bunlarla başa çıkma yolları // Microbiol. dergi. 1981. - V.43, No. 1. - S.60-63.

101. Novikov V.U. İnşaat için polimerik malzemeler: Bir El Kitabı. -M.: Daha yüksek. okul, 1995. 448 s.

102. Yub.Okunev O.N., Bilay T.N., Musich E.G., Golovlev E.JI. Selüloz içeren substratlar üzerinde büyüme sırasında küf mantarları tarafından selülaz oluşumu // Priklad, biyokimya ve mikrobiyoloji. 1981. V. 17, sayı Z. S.-408-414.

103. Patent 278493. GDR, MKI3 A 01 N 42/54, 1990.

104. Patent 5025002. ABD, MKI3 A 01 N 44/64, 1991.

105. Patent 3496191 ABD, MKI3 A 01 N 73/4, 1991.

106. Patent 3636044 ABD, MKI3 A 01 N 32/83, 1993.

107. Patent 49-38820 Japonya, MKI3 A 01 N 43/75, 1989.

108. Patent 1502072 Fransa, MKI3 A 01 N 93/36, 1984.

109. Patent 3743654 ABD, MKI3 A 01 N 52/96, 1994.

110. Patent 608249 İsviçre, MKI3 A 01 N 84/73, 1988.

111. Pashchenko A.A., Povzik A.I., Sviderskaya L.P., Utechenko A.U. Biyostabil kaplama malzemeleri // Proceedings. bildiri İkinci Tüm Birlik. konf. biyolojik hasar için. Gorki, 1981. - S. 231-234.

112. Pb. Pashchenko A.A., Svidersky V.A., Koval E.Z. Organoelement bileşiklerine dayalı koruyucu kaplamaların mantar direncini tahmin etmek için ana kriterler. // Biyokorozyona karşı kimyasal koruma araçları. Ufa. 1980. -S. 192-196.

113. I7. Pashchenko AA, Svidersky VA Biyokorozyona karşı koruma için organosilikon kaplamalar. Kiev: Teknik, 1988. - 136 s. 196.

114. Polynov B.B. Masif kristal kayalar üzerinde toprak oluşumunun ilk aşamaları. Toprak bilimi, 1945. - S. 79.

115. Rebrikova N.I., Karpovich N.A. Duvar resimlerine ve yapı malzemelerine zarar veren mikroorganizmalar // Mikoloji ve Fitopatoloji. 1988. - V.22, No. 6. - S. 531-537.

116. Rebrikova H.JL, Nazarova O.N., Dmitrieva M.B. Tarihi binalarda yapı malzemelerine zarar veren Micromycetes ve kontrol yöntemleri // Çevresel malzeme biliminin biyolojik sorunları: Mater, Conf. Penza, 1995. - S. 59-63.

117. Ruban G.I. Sodyum pentaklorofenolat etkisiyle A. flavus'taki değişiklikler. // Mikoloji ve fitopatoloji. 1976. - Hayır. 10. - S. 326-327.

118. Rudakova A.K. Kablo sektöründe kullanılan polimerik malzemelerin mikrobiyolojik korozyonu ve önleme yolları. M.: Daha yüksek. okul 1969. - 86 s.

119. Rybiev I.A. Yapı malzemeleri bilimi: Proc. yapılar için ödenek, spec. üniversiteler. M.: Daha yüksek. okul, 2002. - 701 s.

120. Saveliev Yu.V., Grekov A.P., Veselov V.Ya., Perekhodko G.D., Sidorenko L.P. Hidrazin bazlı poliüretanların mantar direncinin araştırılması // Proceedings. bildiri konf. antropojenik ekoloji üzerine. Kiev, 1990. - S. 43-44.

121. Svidersky V.A., Volkov A.S., Arshinnikov I.V., Chop M.Yu. Modifiye edilmiş poliorganosiloksan bazlı mantara dayanıklı organosilikon kaplamalar // Endüstriyel malzemeleri biyolojik hasardan korumak için biyokimyasal bazlar. N. Novgorod. 1991. - S.69-72.

122. Smirnov V.F., Anisimov A.A., Semicheva A.S., Plohuta L.P. Mantar öldürücülerin mantar solunumunun yoğunluğuna etkisi Asp. Nijer ve katalaz ve peroksidaz enzimlerinin aktivitesi // Mikroorganizmaların Biyokimyası ve Biyofiziği. Gorki, 1976. Ser. Biol., cilt. 4 - S. 9-13.

123. Solomatov V.I., Erofeev V.T., Feldman M.S., Mishchenko M.I., Bikbaev P.A. Bina kompozitlerinin biyolojik direncinin incelenmesi // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf: 4.1. - Penza, 1994.-s. 19-20.

124. Solomatov V.I., Erofeev V.T., Selyaev V.P. et al., “Polimer kompozitlerin biyolojik direnci,” Izv. üniversiteler. İnşaat, 1993.-№10.-S. 44-49.

125. Solomatov V.I., Selyaev V.P. Kompozit yapı malzemelerinin kimyasal direnci. M.: Stroyizdat, 1987. 264 s.

126. Yapı malzemeleri: Ders Kitabı / Ed. VG Mikulsky -M.: DIA, 2000.-536 s.

127. Tarasova N.A., Mashkova I.V., Sharova L.B., ve diğerleri Yapı faktörlerinin etkisi altında elastomer malzemelerin mantar direncinin incelenmesi. Oturdu. Gorki, 1991. - S. 24-27.

128. Taşpulatov Zh., Telmenova H.A. Yetiştirme koşullarına bağlı olarak Trichoderma lignorum selülolitik enzimlerin biyosentezi // Mikrobiyoloji. 1974. - V. 18, No. 4. - S. 609-612.

129. Tolmacheva R.N., Aleksandrova I.F. Biyokütle birikimi ve mycodestructor'ların proteolitik enzimlerinin doğal olmayan substratlar üzerindeki aktivitesi // Endüstriyel malzemeleri biyolojik hasardan korumak için biyokimyasal temeller. Gorki, 1989. - S. 20-23.

130. Trifonova T.V., Kestelman V.N., Vilnina G. JL, Goryainova JI.JI. Yüksek ve düşük basınçlı polietilenlerin Aspergillus oruzae üzerindeki etkisi. // Uygulama. biyokimya ve mikrobiyoloji, 1970 V.6, sayı Z. -p.351-353.

131. Turkova Z.A. Mineral bazında malzemelerin mikroflorası ve olası yıkım mekanizmaları // Mikologiya i phytopatologiya. -1974. T.8, No. 3. - S. 219-226.

132. Türkova Z.A. Mikromycetes-biodestructor'ların tanımlanmasında fizyolojik kriterlerin rolü // Toprak mikromycetes-biodestructor'ların izolasyon ve tanımlama yöntemleri. Vilnius, 1982. - S. 1 17121.

133. Turkova Z.A., Fomina N.V. Aspergillus peniciloides'in optik ürünlere zarar veren özellikleri // Mikoloji ve Fitopatoloji. -1982.-T. 16, sayı 4.-s. 314-317.

134. Tumanov A.A., Filimonova I.A., Postnov I.E., Osipova N.I. inorganik iyonların Aspergillus cinsinin mantar türleri üzerindeki mantar öldürücü etkisi // Mikoloji ve Fitopatoloji, 1976, No. 10. - S.141-144.

135. Feldman M.S., Goldshmidt Yu.M., Dubinovsky M.Z. Ahşabın ısıl işlem reçinelerine dayalı etkili mantar öldürücüler. // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.1. Penza, 1993.- S.86-87.

136. Feldman M.S., Kirsh S.I., Pozhidaev V.M. Sentetik kauçuklara dayalı polimerlerin kod yapım mekanizmaları. Oturdu. -Gorki, 1991.-S. 4-8.

137. Feldman M.S., Struchkova I.V., Erofeev V.T. ve diğerleri Yapı malzemelerinin mantar direncinin araştırılması // IV All-Union. konf. biyolojik hasar hakkında: Bildiriler. bildiri N. Novgorod, 1991. - S. 76-77.

138. Feldman M.S., Struchkova I.V., Shlyapnikova M.A. Teknofilik mikromisetlerin büyümesini ve gelişimini bastırmak için fotodinamik etkinin kullanılması // Endüstride biyolojik hasar: Bildiriler. bildiri konf. 4.1. - Penza, 1993. - S. 83-84.

139. Feldman M.S., Tolmacheva R.N. Küf mantarlarının proteolitik aktivitesinin biyolojik hasar etkileriyle bağlantılı olarak incelenmesi // Bitkilerde enzimler, iyonlar ve biyoelektrojenez. Gorki, 1984. - S. 127130.

140. Ferronskaya A.V., Tokareva V.P. Alçı bağlayıcılar bazında yapılan betonların biyolojik direncinin arttırılması // İnşaat malzemeleri - 1992. - No. 6 - S. 24-26.

141. Chekunova L.N., Bobkova T.S. Konut yapımında kullanılan malzemelerin mantar direnci ve iyileştirilmesi için önlemler / İnşaatta biyolojik hasar // Ed. FM Ivanova, S.N. Gorshin. M.: Daha yüksek. okul, 1987. - S. 308-316.

142. Shapovalov N.A., Slyusar' A.A., Lomachenko V.A., Kosukhin M.M., Shemetova S.N. Beton için süper akışkanlaştırıcılar / Izvestiya VUZ, Stroitel'stvo. Novosibirsk, 2001. - No. 1 - S. 29-31.

143. Yarilova E.E. Masif kristal kayaların ayrışmasında litofilik likenlerin rolü. Toprak bilimi, 1945. - S. 9-14.

144. Yaskelyavichus B.Yu., Machyulis A.N., Lugauskas A.Yu. Kaplamaların mikroskobik mantarların neden olduğu hasara karşı direncini artırmak için hidrofobikleştirme yönteminin uygulanması // Biyokorozyona karşı kimyasal koruma araçları. Ufa, 1980. - S. 23-25.

145. Blok S.S. Endüstriyel Ürünler İçin Koruyucular// Hoşnutsuzluk, Sterilizasyon ve Muhafaza. Philadelphia, 1977, s. 788-833.

146. Burfield D.R., Gan S.N. Doğal kauçukta monooksidatif çapraz bağlama reaksiyonu// Radiafraces kauçukta amino asitlerin reaksiyonlarının daha sonra incelenmesi // J. Polym. Bilim: Polim. Kimya Ed. 1977 Cilt. 15, No. 11.- S. 2721-2730.

147. Abwassernetzen'de Creschuchna R. Biogene korozyonu // Wasservirt.Wassertechn. -1980. -cilt. 30, numara 9. -P. 305-307.

148. Diehl K.H. Biyosit kullanımının gelecekteki yönleri // Polym. Boya Rengi J.- 1992. Cilt. 182, No. 4311. S.402-411.

149. Fogg G.E. Tatlı suda hücre dışı ürünler algler. // Arch Hidrobiyol. -1971. s.51-53.

150. Forrester J. A. Kanalizasyondaki kükürt bakterilerinin neden olduğu beton korozyonu I I Surveyor Müh. 1969. 188. - S. 881-884.

151. Fuesting M.L., Bahn A.N. Ultasoniklerin, ultraviyole ışığın ve hidrojen peroksitin sinerjik bakterisit aktivitesi // J. Dent. Araş. -1980. s.59.

152. 1966 felaketinden önce ve sonra Floransa sanat şaheserlerinin Gargani G. Mantarla bulaşması. Malzemelerin biyolojik olarak bozulması. Amsterdam-Londra-New-York, 1968, Elsevier Yayıncılık A.Ş. Ltd. S.234-236.

153. Gurri S. B. Hasarlı taş ve fresk yüzeylerde biyosit testi ve etimolojik: "Antibiyogramların hazırlanması" 1979. -15.1.

154. Hirst C. Rafineri çitindeki mikrobiyoloji, Petrol. Rev. 1981. 35, No. 419.-P. 20-21.

155. S.J.'yi asın Sentetik polimerlerin biyobozunurluğuna yapısal varyasyonun etkisi. Ömer/. Kimya Bakteriyol. Polim. Hazırlıklar. -1977, cilt. 1, - S. 438-441.

156. Hueck van der Plas E.H. Gözenekli yapı malzemelerinin mikrobiyolojik düşüşü // Stajyer. Biyobozunurluk. Boğa. 1968. -№4. S. 11-28.

157. Jackson T.A., Keller W. D. Son Hawaii lav akıntılarının kimyasal aşınmasında likenlerin ve "inorganik" süreçlerin rolüne ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma. "Amer. J. Sci.", 1970. S. 269 273.

158. Jakubowsky J.A., Gyuris J. Kaplama sistemleri için geniş spektrumlu koruyucu // Mod. Boya ve Kaplama. 1982. 72, sayı 10. - S. 143-146.

159 Jaton C. Attacue des pieres calaires et des betons. "Degradasyon mikrobinne mater", 1974, 41. S. 235-239.

160. Lloyd A. O. Deteriyojenik likenlerle ilgili çalışmalarda ilerleme. Proceedings of the 3rd International Biodegradation Symp., Kingston, USA., London, 1976. S. 321.

161. Morinaga Tsutomu. Beton yapıların yüzeyindeki mikroflora // Sth. Stajyer. mikol. Kongre Vancouver. -1994. s. 147-149.

162. Neshkova R.K. Gözenekli taş substrat üzerinde aktif olarak büyüyen mikrosporik mantarları incelemek için bir yöntem olarak agar ortam modellemesi // Dokl. Bolg. BİR. -1991. 44, No. 7.-S. 65-68.

163. Nour M. A. Bazı Sudan Topraklarında mantarların ön araştırması. // Çev. mikol. soc. 1956, 3. No. 3. - S. 76-83.

164. Palmer R.J., Siebert J., Hirsch P. Ayrışan bir binanın kumtaşındaki biyokütle ve organik asitler: bakteri ve mantar izolatlarıyla üretim // Microbiol. ekol. 1991. 21, sayı 3. - S. 253-266.

165. Perfettini I.V., Revertegat E., Hangomazino N. İki mantar suşunun metabolik ürünleri tarafından indüklenen çimento bozulmasının değerlendirilmesi, Mater, et techn. 1990. 78. - S. 59-64.

166. Popescu A., lonescu-Homoriceanu S. Bir tuğla yapısında biyolojik bozulma yönleri ve biyolojik koruma olanakları // Ind. seramik. 1991. 11, sayı 3. - S. 128-130.

167. Kum W., Bock E. Tiyobasiller ve nitriofyingbakteriler tarafından betonun biyolojik olarak bozulması // Mater. Et Tekn. 1990. 78. - S. 70-72 176. Sloss R. Plastik endüstrisi için biyosit geliştirme // Spec. Kimya - 1992.

168 Cilt 12, No. 4.-P. 257-258. 177. Springle W. R. Boyalar ve Son İşlemler. // Biniş. Biyolojik Bozulma Boğası. 1977.13, No. 2. -P. 345-349. 178.Springle W.R. Duvar Kağıtları dahil Duvar Kaplamaları. // Biniş.

169 Biyolojik Bozulma Boğa. 1977. 13, No. 2. - S. 342-345. 179. Sweitser D. Plastikleştirilmiş PVC'nin Mikrobiyal Saldırılara Karşı Korunması // Kauçuk Plastik Çağı. - 1968. Cilt 49, Sayı 5. - S. 426-430.

170. Taha E.T., Abuzic A.A. Mantar hücrelerinin mod eylemi hakkında // Arch. mikrobiyol. 1962. -№2. - S.36-40.

171. Williams M. E. Rudolph E. D. Likenlerin ve ilişkili mantarların kayanın kimyasal ayrışmasındaki rolü. // Mikoloji. 1974 Cilt 66, numara 4. - S. 257-260.