<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction Materials</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Construction Materials</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Строительные материалы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0585-430X</issn><issn publication-format="electronic">2658-6991</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Stroymaterialy</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">679245</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31659/0585-430X-2025-833-3-74-81</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Study of the influence of defoamers on the main properties of plasticized cement paste</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Исследование влияния пеногасителей на основные свойства пластифицированного цементного теста</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Larsen</surname><given-names>O. А.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ларсен</surname><given-names>О. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Sciences (Engineering), Associate Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, доцент</p></bio><email>larsen.oksana@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Solodov</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Солодов</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Graduate Student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><email>artem@solodof.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bahrah</surname><given-names>A. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бахрах</surname><given-names>А. М.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Graduate Student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><email>antonbahrah@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">National Research Moscow State University of Civil Engineering</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-03-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>03</month><year>2025</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>74</fpage><lpage>81</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-06"><day>06</day><month>05</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-05-06"><day>06</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025,</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2027-05-06"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0585-430X/article/view/679245">https://journals.eco-vector.com/0585-430X/article/view/679245</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The use of self-compacting concretes has become widespread in recent years. To achieve high flowability in mixtures, highly effective polycarboxylate based plasticizers are used. However, the use of superplasticizers in self-compacting concrete mixes without adding a defoamer can lead to a well-known problem: increased air entrainment and the formation of air bubbles. This can cause deterioration in the surface appearance. This article presents studies on the effects of various defoaming agents and air-entraining additives on the basic technological and rheological properties of plasticized by polycarboxylate plasticizers cement pastes, made from a blended binder which includes Portland cement and a microfiller based on ground blast-furnace granulated slag, in proportions of 25% and 40% respectively. The aim of this study was to investigate the spread diameter, expiration time, and dynamic viscosity of the cement paste with and without chemical additives, as well as to determine the type of defoaming agent that was most effective. The results of the experiments showed that a glycol ester-based defoamer was the most efficient. This type of agent reduced the number of surface pores in the paste. Optical microscopy was used to measure the size of these pores. It was found that glycol-ether defoamers were the most effective when used in concentrations of 0.02% and 0.04% in a cement mixture containing ground blast furnace slag (25%) and a polycarboxylate plasticizer. These additives changed the size and number of surface pores. It was also found that increasing the content of glycol-ether additives increased the mobility of the cement paste, but did not change the viscosity. There was a slight increase in average density and decrease in pore size and number by 0.28–0.29%, respectively. The study showed that using a defoaming agent in combination with a polycarboxylic acid ester-based additive can help reduce consumption and enhance plasticizing effects, thus predicting concrete behavior during construction.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Применение архитектурных самоуплотняющихся бетонов в настоящее время получило широкое распространение. Для получения смесей с высокой подвижностью необходимо использование высокоэффективных пластификаторов на основе эфиров поликарбоксилатов. Использование суперпластификаторов в самоуплотняющейся бетонной смеси без добавления пеногасителя на практике приводит к повышенному воздухововлечению и образованию воздушных пузырьков, приводящих к ухудшению внешнего вида поверхности. В статье представлены исследования влияния пеногасителей различного происхождения и воздухововлекающей добавки на основные технологические и реологические свойства цементного теста из смешанного вяжущего, пластифицированного поликарбоксилатным пластификатором, состоящего из портландцемента и микронаполнителя на основе молотого доменного гранулированного шлака в количестве 25 и 40% от массы портландцемента. Методология данного исследования заключалась в определении диаметра расплыва и времени истечения цементного теста, а также в оценке динамической вязкости цементного теста в присутствии химических добавок. Результаты эксперимента показали, что наиболее эффективным видом пеногасителя является добавка на основе гликолевых эфиров, введение которой снижает содержание поверхностных пор, оцениваемое методом оптической микроскопии. Показано, что введение пеногасителя в количестве 0,02 и 0,04% в цементное тесто из смешанного вяжущего, содержащего 25% молотого доменного гранулированного шлака, в присутствии поликарбоксилатного пластификатора изменяет содержание и размер поверхностных пор. Установлено, что с увеличением содержания добавки на основе гликолевого эфира подвижность цементного теста повышается, вязкость не изменяется, происходит незначительное увеличение средней плотности цементного теста и уменьшение размера и количества поверхностных пор, равное 0,28–0,29%. Показано, что присутствие пеногасителя вместе с добавкой на основе эфиров поликарбоксилатов может снизить ее расход за счет усиления пластифицирующего эффекта пеногасителя, это поможет прогнозировать поведение бетонных смесей в условиях строительной площадки.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>self-compacting concrete</kwd><kwd>cement paste</kwd><kwd>slag</kwd><kwd>superplasticizer</kwd><kwd>defoamer</kwd><kwd>air-entraining additive</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>самоуплотняющийся бетон</kwd><kwd>цементное тесто</kwd><kwd>шлак</kwd><kwd>суперпластификатор</kwd><kwd>пеногаситель</kwd><kwd>воздухововлекающая добавка</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Солодов А.А., Ларсен О.А. Архитектурные фасадные бетоны для монолитного строительства. Традиции, современные проблемы и перспективы развития строительства: Сборник научных статей. Редколлегия: А.Р. Волик (гл. ред.). Гродно, 2022. С. 190–193. EDN: KZZHAL. Solodov A.A., Larsen O.A. Architectural facade concretes for monolithic construction. Traditions, modern problems and prospects for the development of construction. Collection of scientific articles. Editorial board: A.R. Volik (editor-in-chief). Grodno. 2022, pp. 190–193. (In Russian). EDN: KZZHAL</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Земскова О.В., Дударева М.О. Современные технологии декорирования бетона в городском ландшафте // Техника и технология силикатов. 2022. Т. 29. № 1. С. 75–81. EDN: YUDREX. Zemskova O.V., Dudareva M.O. Modern technologies for decorating concrete in the urban landscape Tekhnika i Tekhnologiya Silikatov. 2022. Vol. 29. No. 1, pp. 75–81. EDN: YUDREX</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Горнов А.А. Индустриальное домостроение на основе легкого бетона // Жилищное строительство. 2021. № 5. С. 35–40. EDN: XVUNCZ. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2021-5-35-40. Gornov A.A. Industrial housing construction on the basis of light concrete. Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2021. No. 5, pp. 35–40. (In Russian). EDN: XVUNCZ. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2021-5-35-40</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Erofeev V.T., Vatin N.I., Maksimova I.N., Tarakanov O.V., Sanyagina Ya.A., Erofeeva I.V., Suzdaltsev O.V. Powder-activated concrete with a granular surface texture. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022. Vol. 18. No. 4, pp. 49–61. EDN: HODYXP. https://doi.org/10.22337/2587-9618-2022-18-4-49-61</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Рубин О.Д., Ильин Ю.А., Шевкин А.Л., Евдокимова И.В. Создание литых бетонных смесей с применением добавок отечественного производства // Гидротехническое строительство. 2024. № 1. С. 12–17. EDN: ROKOWU. Rubin O.D., Ilyin Yu.A., Shevkin A.L., Evdokimova I.V. Creation of cast concrete mixtures using domestically produced additives. Gidrotekhnicheskoye Stroitel’stvo. 2024. No. 1, pp. 2–17. (In Russian). EDN: ROKOWU</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Касторных Л.И., Каклюгин А.В., Гикало М.А., Трищенко И.В. Особенности состава бетонных смесей для бетононасосной технологии // Строительные материалы. 2020. № 3. С. 4–11. EDN: TUGYDO. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-779-3-4-11. Kastornykh L.I., Kaklyugin A.V., Gikalo M.A., Trishchenko I.V. Features of the composition of concrete mixes for concrete pumping technology. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2020. No. 3, pp. 4–11. (In Russian). EDN: TUGYDO. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-779-3-4-11</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Hedda Vikan. State of the art – Quality of concrete surfaces. Report. SINTEF Community. 2007. SBF BK A07013.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Жукова Г.Г., Сайфулина А.И. Исследование применения самовосстанавливающегося бетона // Construction and Geotechnics. 2020. Т. 11. № 4. С. 58–68. EDN: ICKKEC. https://doi.org/10.15593/2224-9826/2020.4.05 Zhukova G.G., Saifulina A.I. Study of the application of self-healing concrete. Construction and Geotechnics. 2020. Vol. 11. No. 4, pp. 58–68. (In Russian). EDN: ICKKEC. https://doi.org/10.15593/2224-9826/2020.4.05</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Нелюбова В.В., Усиков С.А., Строкова В.В., Нецвет Д.Д. Состав и свойства самоуплотняющегося бетона с использованием комплекса модификаторов // Строительные материалы. 2021. № 12. С. 48–54. EDN: MWNAJK. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-798-12-48-54 Nelubova V.V., Usikov S.A., Strokova V.V., Netsvet D.D. Composition and properties of self-compacting concrete using a complex of modifiers. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2021. No. 12, pp. 48–54. (In Russian). EDN: MWNAJK. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-798-12-48-54</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Powers T.C. The air requirement of frost-resistant concrete. Proceedings, Highway. Research Board. 1949. No. 29, pp. 184–202. https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/hrbproceedings/29/29-010.pdf</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Lei L., Zhang L. Synthesis and performance of a non-air entraining polycarboxylate superplasticizer. Cement and Concrete Research. 2022. Vol. 159. 106853. EDN: FQYUQY. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2022.106853</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Lange J. Plank. Study on the foaming behaviour of allyl ether-based polycarboxylate superplasticizers. Cement and Concrete Research. 2012. No. 42, pp. 484–489. EDN: XZBDZL. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.11.017</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Final report of RILEM TC 188-CSC “Casting of self-compacting concrete”. RILEM Technical Committee. Materials and Structures. 2006. Vol. 39, pp. 937–954. EDN: HXBHZR. https://doi.org/10.1617/s11527-006-9186-9</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Brooks J.J., Johari M.A.M., Mazloom M. Effect of admixtures on the setting times of high-strength concrete. Cement and Concrete Composites. 2000. No. 22, pp. 293–301. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(00)00025-1</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>William L. Dolch. Air-Entraining Admixtures. In book: Concrete Admixtures Handbook (Second Edition). Properties, Science, and Technology.1996, pp. 518–557. https://doi.org/10.1016/B978-081551373-5.50012-X</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Metla M. N. A., Amin M. N., Rizwan S. A., Khan K. Self-consolidating paste systems using ground granulated blast furnace slag and limestone powder mineral admixtures. Case Studies in Construction Materials. 2024. No. 20. 03316. EDN: FFAYNC. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e03316</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Luan C., Yang Q., Lin X., Gao X., Cheng H., Huang Y., Du P., Zhou Z., Wang J. The synergistic effects of ultrafine slag powder and limestone on the rheology behavior, microstructure, and fractal features of ultra-high performance concrete (UHPC). Materials. 2023. No. 16. 2281. EDN: BMEHOU. https://doi.org/10.3390/ma16062281</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Ларсен О.А., Солодов А.А., Наруть В.В., Бутенко К.А., Веселов В.К. Исследование свойств тонкодисперсных материалов для получения самоуплотняющегося бетона // Техника и технология силикатов. 2022. Т. 29. № 4. С. 359–368. EDN: HMVYMV. Larsen O.A., Solodov A.A., Narut V.V., Butenko K.A., Veselov V.K. Study of the properties of finely dispersed materials for obtaining self-compacting concrete. Tekhnika i Tekhnologiya Silikatov. 2022. Vol. 29. No. 4, pp. 359–368. (In Russian). EDN: HMVYMV</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Ларсен О.А., Самченко С.В., Стенечкина К.С., Алпацкий Д.Г. Влияние тонкодисперсных материалов на самоуплотняемость бетонной смеси // Техника и технология силикатов. 2023. Т. 30. № 3. С. 217–229. EDN: NFDRFF. Larsen O.A., Samchenko S.V., Stenechkina K.S., Alpatsky D.G. Influence of finely dispersed materials on self-compactability of concrete mix. Tekhnika i Tekhnologiya Silikatov. 2023. Vol. 30. No. 3, pp. 217–229. (In Russian). EDN: NFDRFF</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Ларсен А.О., Бахрах А.М., Машина Т.Ю. Органоминеральный модификатор на основе шламовой воды для получения высокопрочных самоуплотняющихся бетонов // Техника и технология силикатов. 2024. Т. 31. № 4. С. 365–376. EDN: MJUPXW https://doi.org/10.62980/2076-0655-2024-365-376. Larsen A.O., Bakhrakh A.M., Mashina T.Yu. Organomineral modifier based on slurry water for obtaining high-strength self-compacting concrete. Tekhnika i Tekhnologiya Silikatov. 2024. Vol. 31. No. 4, pp. 365–376. (In Russian). EDN: MJUPXW. https://doi.org/10.62980/2076-0655-2024-365-376</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Larsen O.A., Samchenko S.V., Zemskova O.V., Korshunov A.V., Solodov A.A. Self-compacting mixtures of fair-faced concrete based on ggbfs and a multicomponent chemical admixture-technological and rheological properties. Buildings. 2024. Vol. 14 (11). 3545. EDN: OTNUBQ. https://doi.org/10.3390/buildings14113545</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Солодов А.А., Ларсен О.А. Влияние тонкодисперсного наполнителя на усадку смешанного вяжущего. Строительное материаловедение: настоящее и будущее: Сборник материалов III Всероссийской научной конференции, посвященной девяностолетию кафедры Строительного материаловедения. М., 2023. С. 288–292. EDN: FTTBIP. Solodov A.A., Larsen O.A. Effect of fine filler on the shrinkage of mixed binder. Construction Materials Science: Present and Future: Collection of materials of the III All-Russian scientific conference dedicated to the ninetieth anniversary of the Department of Construction Materials Science. Moscow. 2023, pp. 288–292. (In Russian). EDN: FTTBIP</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
