<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.4 20220324//EN" "JATS-archive-oasis-tables-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xml:lang="en" dtd-version="1.4" article-type="research-article">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="eissn">2588-0101</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Вестник Евразийской науки</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">The Eurasian Scientific Journal</journal-title>
      </journal-title-group>
      <publisher>
        <publisher-name>ООО «Издательство «Мир науки»</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="uri">https://esj.today/79FAVN625.html</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Исследование влияния агрессивных химических
сред на долговечность модифицированной древесины на опасных производственных объектах</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>A study of the effect of aggressive
chemical environments on the durability of modified
wood at hazardous industrial facilities</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Андриянов</surname>
            <given-names>Сергей Николаевич</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Андриянов</surname>
              <given-names>Сергей Николаевич</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Andriyanov</surname>
              <given-names>Sergey Nikolaevich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>andriyanovSN@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Рощина</surname>
            <given-names>Светлана Ивановна</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Рощина</surname>
              <given-names>Светлана Ивановна</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Roshchina</surname>
              <given-names>Svetlana Ivanovna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>rsi3@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">ФГОБУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (Владимир, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolay Grigorievich Stoletov (Vladimir, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2026-01-01">
        <day>01</day>
        <month>01</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      <volume>17</volume>
      <issue>s6</issue>
      <elocation-id>79FAVN625</elocation-id>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-06">
          <day>06</day>
          <month>11</month>
          <year>2025</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-12-18">
          <day>18</day>
          <month>12</month>
          <year>2025</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-year>2025</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Андриянов Сергей Николаевич, Рощина Светлана Ивановна</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Andriyanov Sergey Nikolaevich, Roshchina Svetlana Ivanovna</copyright-holder>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>CC BY 4.0</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:type="simple" xlink:href="https://esj.today/79FAVN625.html">https://esj.today/79FAVN625.html</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Современная промышленная инфраструктура опасных производственных объектов характеризуется необходимостью применения строительных конструкций и материалов, способных сохранять эксплуатационные свойства в условиях воздействия агрессивных химических сред, включая концентрированные кислоты, щелочные растворы и соли различных металлов. Данное исследование посвящено комплексному анализу влияния химически агрессивных сред на долговечность модифицированной древесины, применяемой в строительных конструкциях опасных производственных объектов различных классов. Рассматриваются теоретические основы коррозионных процессов в древесных материалах, эволюция методов химической модификации древесины для повышения её стойкости к агрессивным воздействиям, современные подходы к оценке долговечности конструкций из модифицированной древесины в специфических условиях эксплуатации на ОПО. Анализируется воздействие различных типов агрессивных сред на структуру целлюлозы и лигнина как основных компонентов древесины, механизмы защиты древесных материалов посредством химической модификации полимерами, антисептическими составами и термической обработки. Выявлены ключевые факторы, определяющие долговечность модифицированной древесины на опасных производственных объектах, включая концентрацию и температуру агрессивных агентов, породу древесины, тип и глубину модификации, условия эксплуатации. Установлено, что химически модифицированная древесина с глубокой пропиткой полимерами демонстрирует повышение прочности на 50 % и увеличение срока службы до 30–50 лет в условиях воздействия слабоагрессивных сред по сравнению с натуральной древесиной. Разработана классификация агрессивных сред по степени воздействия на модифицированную древесину и представлена методология оценки остаточного ресурса деревянных конструкций на опасных производственных объектах. Научная новизна работы заключается в систематизации механизмов коррозионных процессов в модифицированной древесине под воздействием различных типов химических агентов, установлении зависимостей между параметрами модификации и уровнем химической стойкости, разработке рекомендаций по выбору типа модификации древесины для конкретных условий эксплуатации на ОПО. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов для проектирования долговечных строительных конструкций из модифицированной древесины, разработки технических регламентов эксплуатации деревянных элементов на опасных производственных объектах и оптимизации систем технического мониторинга состояния конструкций в агрессивных средах.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>Modern industrial infrastructure at hazardous industrial facilities requires the use of building structures and materials capable of maintaining their performance properties when exposed to aggressive chemical environments, including concentrated acids, alkaline solutions, and various metal salts. This study provides a comprehensive analysis of the impact of chemically aggressive environments on the durability of modified wood used in building structures at hazardous industrial facilities of various classes. It examines the theoretical foundations of corrosion processes in wood materials, the evolution of chemical modification methods for increasing wood resistance to aggressive influences, and modern approaches to assessing the durability of modified wood structures under specific operating conditions at hazardous industrial facilities. It also examines the impact of various types of aggressive environments on the structure of cellulose and lignin, the main components of wood, and the mechanisms for protecting wood materials through chemical modification with polymers, antiseptic compounds, and heat treatment. Key factors determining the durability of modified wood at hazardous industrial facilities are identified, including the concentration and temperature of aggressive agents, wood species, type and depth of modification, and operating conditions. Chemically modified wood with deep polymer impregnation has been shown to increase strength by 50 % and extend its service life by 30–50 years in mildly aggressive environments compared to natural wood. A classification of aggressive environments based on their impact on modified wood has been developed, and a methodology for assessing the residual life of wooden structures at hazardous industrial facilities has been presented. The scientific novelty of this study lies in its systematization of the mechanisms of corrosion processes in modified wood exposed to various types of chemical agents, the establishment of relationships between modification parameters and chemical resistance, and the development of recommendations for selecting the type of wood modification for specific operating conditions at hazardous industrial facilities. The practical significance of this study lies in its potential application in the design of durable building structures made from modified wood, the development of technical regulations for the operation of wooden elements at hazardous industrial facilities, and the optimization of technical monitoring systems for the condition of structures in aggressive environments.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <title>Ключевые слова</title>
        <kwd>модифицированная древесина</kwd>
        <kwd>опасные производственные объекты</kwd>
        <kwd>агрессивные химические среды</kwd>
        <kwd>долговечность конструкций</kwd>
        <kwd>химическая стойкость</kwd>
        <kwd>коррозия древесины</kwd>
        <kwd>антисептирование</kwd>
        <kwd>строительные конструкции</kwd>
        <kwd>промышленная безопасность</kwd>
        <kwd>химическая модификация</kwd>
        <kwd>целлюлоза</kwd>
        <kwd>лигнин</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>modified wood</kwd>
        <kwd>hazardous industrial facilities</kwd>
        <kwd>aggressive chemical environments</kwd>
        <kwd>durability of structures</kwd>
        <kwd>chemical resistance</kwd>
        <kwd>wood corrosion</kwd>
        <kwd>antiseptic treatment</kwd>
        <kwd>building structures</kwd>
        <kwd>industrial safety</kwd>
        <kwd>chemical modification</kwd>
        <kwd>cellulose</kwd>
        <kwd>lignin</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ong, Z. Advances in wood preservation technology: A review of conventional and nanotechnology preservation approaches / Z. Ong, M.N. Mat Arip, S.L. Lipeh,
A. Besserer, N. Brosse, E. Fredon, G.V. Singham, K.H. Yuen, H.L. Lee // BioResources. — 2025. — Т. 20, №. 3. — С. 8209–8255.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Jančíková, V. Thermal modification of wood—a review / V. Jančíková, M. Jablonský // Sustainable Chemistry. — 2025. — Т. 6, №. 3. — С. 19.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Khademibami, L. Recent Developments Studies on Wood Protection Research in Academia: A Review / L. Khademibami, G.S. Bobadilha // Frontiers in Forests and Global Change. — 2022. — Т. 5. — С. 793177.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Fritz, C. Advancing sustainable timber protection: a comparative study of international wood preservation regulations and Chile's framework under environmental, social, and governance and sustainable development goal perspectives / C. Fritz, R. Garay // Buildings. — 2025. — Т. 15, № 9. — С. 1564.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мартынов, В.А. Технология изготовления клееных деревянных конструкций с применением древесины, поврежденной огневым воздействием лесного пожара / В.А. Мартынов, М.С. Лисятников, А.В. Лукина, С.И. Рощина. — DOI 10.34220/issn.2222-7962/2023.4/10 // Лесотехнический журнал. — 2023. — Т. 13, № 4.1(52). — С. 158–177. — EDN ZIBLMX.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мартынов, В.А. Применение термически поврежденной древесины в деревоклееных балочных конструкциях / В.А. Мартынов, М.С. Лисятников, А.В. Лукина,
С.И. Рощина. — DOI 10.37482/0536-1036-2024-1-168-181 // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. — 2024. — № 1(397). — С. 168–181. — EDN ESOYGS.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лукина, А.В. Прочность и деформативность сырьевой древесины после огневого воздействия / А.В. Лукина, М.С. Лисятников, В.А. Мартынов, С.И. Рощина. — DOI 10.33979/2073-7416-2022-104-6-40-49 // Строительство и реконструкция. — 2022. — № 6(104). — С. 40–49. — EDN FUHDDN.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лукина, А.В. Численное исследование деревоклееной балки, выполненной из сырьевой древесины после лесного пожара / А.В. Лукина. — DOI 10.23968/1999-5571-2025-22-4-35-42 // Вестник гражданских инженеров. — 2025. — № 4(111). — С. 35–42. — EDN OLZJPU.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лукина, А.В. Термически поврежденная древесина как перспективный материал для клееных деревянных конструкций / А.В. Лукина, А.А. Васильева,
В.С. Лихачев // Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Технические науки. — 2025. — № 3(29). — С. 32–35. — EDN DTXPFB.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Horbachova, O. Identifying patterns in the resistance of thermally modified ash wood to weathering / O. Horbachova, S. Mazurchuk, V. Lomaha et al. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2025. — Т. 1, № 1(133). — С. 6–15.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Kačík, F. Impact of Thermal Treatment and Accelerated Aging on the Chemical Composition, Morphology, and Properties of Spruce Wood / F. Kačík, J. Kúdela,
E. Výbohová et al. // Forests. — 2025. — Т. 16, № 1. — С. 180.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мартынов, В.А. Применение древесины, поврежденной термическим воздействием лесного пожара, в качестве конструкционного материала / В.А. Мартынов,
С.И. Рощина // Качество жизни: архитектура, строительство, транспорт, образование: сборник материалов Международной научно-практической конференции, Иваново, 21–24 марта 2024 года. — Иваново: Ивановский государственный политехнический университет, 2024. — С. 156–159. — EDN NROWFF.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мясников, Д.О. Адгезивная прочность клеевого соединения древесины с арматурой из отработанных полотен ленточных пил / Д.О. Мясников, В.А. Репин, С.И. Рощина. — DOI 10.23947/2949-1835-2025-4-4-61-68 // Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. — 2025. — Т. 4, № 4. — С. 61–68. — EDN UBYKLB.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Прочностные характеристики древесины, усиленной стеклотканью с УНТ, при скалывании вдоль волокон: свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024623196 / М.С. Лисятников, Р.Н. Фадеев, С.И. Рощина; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». —
№ 2024622681; заявл. 24.06.2024; опубл. 18.07.2024. — EDN QDKXMH.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кухарев, В. Структурно-модифицированная древесина / В. Кухарев // Наноиндустрия. — 2015. — № 6(60). — С. 76–83. — EDN UMTRTR.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецова, И.Н. Особенности модифицированной древесины для малоэтажного строительства / И.Н. Кузнецова, С.А. Громов. — DOI 10.60797/IRJ.2024.144.27 // Международный научно-исследовательский журнал. — 2024. — № 6(144). —
С. 43–48. — EDN NYEQUG.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецова, И.Н. Технология и свойства модифицированной древесины для малоэтажного строительства / И.Н. Кузнецова, С.А. Громов. — DOI 10.18822/byusu202301104-110 // Вестник Югорского государственного университета. — 2023. — № 1(68). — С. 104–110. — EDN MBZWXD.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
