<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">firesmi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Pozharovzryvobezopasnost/Fire and Explosion Safety</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0869-7493</issn><issn pub-type="epub">2587-6201</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/0869-7493.2026.35.01.73-85</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">firesmi-1618</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Корреляция результатов маломасштабных методов оценки горючести полимерных композиционных материалов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Correlation of the results of small-scale methods for estimating the flammability of polymer composite materials</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3002-9758</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ушков</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ushkov</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>УШКОВ Валентин Анатольевич, д.т.н., профессор кафедры строительного материаловедения</p><p> 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Valentin A. USHKOV, Dr. Sci. (Eng.), Professor of the Department of Building Materials Science</p><p>Yaroslavskoe Shosse, 26, Moscow, 129337</p></bio><email xlink:type="simple">va.ushkov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5181-0028</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Берлин</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Berlin</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>БЕРЛИН Александр Александрович, д.х.н., профессор, академик РАН, научный руководитель</p><p>119991, г. Москва, ул. Косыгина, 4</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexander A. BERLIN, Dr. Sci. (Chem.), Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Scientific Director</p><p>Kosygina St., 4, Moscow, 119991</p></bio><email xlink:type="simple">berlin.a@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1285-2203</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Евтушенко</surname><given-names>Ю. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yevtushenko</surname><given-names>Yu. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>ЕВТУШЕНКО Юрий Михайлович, д.х.н., старший научный сотрудник лаборатории структуры полимерных материалов</p><p>117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 70</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yuri M. YEVTUSHENKO, Dr. Sci. (Chem.), Senior Researcher at the Laboratory of Polymer Materials Structure</p><p>Trade Union St., 70, Moscow, 117393</p></bio><email xlink:type="simple">evt-yuri@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7867-6567</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Стенечкина</surname><given-names>К. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Stenechkina</surname><given-names>K. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>СТЕНЕЧКИНА Ксения Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры строительного материаловедения</p><p> 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kseniya S. STENECHKINA, Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor of the Department of Building Materials Science</p><p> Yaroslavskoe Shosse, 26, Moscow, 129337</p></bio><email xlink:type="simple">stenechkina522@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>N.N. Semenov Federal Research Center for Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences (FRC CP RAS)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>N.S. Enikolopov Institute of Synthetic Polymer Materials of the Russian Academy of Sciences (ISPM RAS)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>15</day><month>04</month><year>2026</year></pub-date><volume>35</volume><issue>1</issue><fpage>73</fpage><lpage>85</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ушков В.А., Берлин А.А., Евтушенко Ю.М., Стенечкина К.С., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ушков В.А., Берлин А.А., Евтушенко Ю.М., Стенечкина К.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ushkov V.A., Berlin A.A., Yevtushenko Y.M., Stenechkina K.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.fire-smi.ru/jour/article/view/1618">https://www.fire-smi.ru/jour/article/view/1618</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Во введении приведен краткий анализ лабораторных методов оценки горючести полимерных материа­лов. Отмечается, что в научно-технической литературе практически отсутствуют данные о корреляции результатов маломасштабных методов оценки горючести полимерных композиционных материалов (ПКМ).</p></sec><sec><title>Цели исследования</title><p>Цели исследования. Целью настоящего исследования является установление корреляции результатов маломасштабных методов оценки воспламеняемости и горючести ПКМ, используемых в РФ.</p></sec><sec><title>Задачи исследования</title><p>Задачи исследования. Получение образцов ПКМ на основе термопластичных полимеров и реакционноспособных олигомеров, в том числе газонаполненных полимеров; определение горючести ПКМ по гостированным и лабораторным методикам; анализ результатов маломасштабных методов оценки горючести полученных полимерных материалов.</p></sec><sec><title>Материалы и методики</title><p>Материалы и методики. В качестве объектов исследования применяли ПКМ на основе поливинилхлорида (ПВХ), синтетических каучуков и реакционноспособных олигомеров, содержащих различные наполнители, пластификаторы и антипирены. Горючесть ПКМ определили по действующим стандартам и методикам, описанным в научной литературе.</p></sec><sec><title>Результаты исследования</title><p>Результаты исследования. Установлена корреляция кислородного индекса (КИ) исследованных ПКМ с результатами других маломасштабных методов оценки горючести полимерных материалов.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. Показано, что КИ умеренногорючих ПКМ должен превышать 27 %, а для слабогорючих материалов — 31 %. Выявлено, что метод КИ может быть использован при разработке ПКМ нового поколения, обладающих пониженной горючестью и заданным комплексом эксплуатационных характеристик.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. The introduction provides a brief analysis of laboratory methods for assessing the flammability of polymer materials. It is noted that there is virtually no data in the scientific and technical literature on the correlation of results obtained using small-scale methods for assessing the flammability of polymer composite materials (PCM).</p></sec><sec><title>Goals and objectives</title><p>Goals and objectives. The aim of this study is to establish a correlation between the results of small-scale methods for assessing the ignitability and flammability of PCM used in the Russian Federation. The research objectives include: obtaining specimens of PCM based on thermoplastic polymers and reactive oligomers, including gas-filled polymers; determining the flammability of PCM according to standard and laboratory methods; analyzing the results of small-scale methods for evaluating the flammability of the obtained polymer materials.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The study objects included PCM based on PVC, syntheti.rubbers, and reactive oligomers containing various fillers, plasticizers, and flame retardants. The flammability of PCM was determined according to the current standards and methods described in the scientific literature.</p></sec><sec><title>Research results</title><p>Research results. A correlation was established between the oxygen index (OI) of the studied PCM and the results of other small-scale methods for evaluating the flammability of polymer materials.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. It is shown that the OI of moderately flammable PCM should exceed 27 %, while for weakly flammable materials it should be over 31 %. It was revealed that the oxygen index method can be used in the development of next-generation PCM with reduced flammability and a specified set of operational characteristics.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>калориметрия</kwd><kwd>кислородный индекс</kwd><kwd>критическая плотность теплового потока воспламенения</kwd><kwd>олигоэфирметакрилаты</kwd><kwd>пенопласты</kwd><kwd>предельная концентрация кислорода</kwd><kwd>стеклопластики</kwd><kwd>теплота сгорания</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>calorimetry</kwd><kwd>oxygen index</kwd><kwd>critical heat flux density of ignition</kwd><kwd>oligoester methacrylates</kwd><kwd>foams</kwd><kwd>limiting oxygen concentration</kwd><kwd>glass-reinforced plastics</kwd><kwd>heat of combustion</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баженов С.Л., Берлин А.А., Кульков А.А., Ошмян В.Г. Полимерные композиционные материалы. Прочность и технология. Долгопрудный : Издат. дом «Интеллект», 2010. 347 с. EDN QNETZH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bazhenov S. L., Berlin A. A., Kulkov A. A., Oshmyan V. G. Polymer composite materials. Strength and technology. Dolgoprudny, Publishing House “Intellect”, 2010; 347. EDN QNETZH. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каблов В.Ф. Проблемы современной технологии полимеров. Волгоград : Изд. ВПИ (филиал ВГТУ), 2019. 325 с. EDN KWMFAM.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kablov V. F. Problems of modern polymer technology. Volgograd, VPI Publishing House (branch of VSTU), 2019; 325. EDN KWMFAM. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кудинов В.В., Корнеева Н.В., Крылов И.К. Влияние компонентов на свойства полимерных композиционных материалов. М. : Наука, 2021. 133 с. DOI: 10.7868/9785020408654. EDN FQFUJI.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kudinov V. V., Korneeva N. V., Krylov I. K. Effect of components on the properties of composite materials. Moscow, Nauka, 2021; 134. DOI: 10.7868/9785020408654. EDN FQFUJI. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лебедева О.В., Сипкина Е.И. Полимерные композиты и их свойства // Известия вузов, прикладная химия и биотехнология. 2022. № 12. Т. 2 (41). С. 192–207. DOI: 10.21285/2227-2925-2022-12-2-192-207. EDN BSBTTQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lebedeva O. V., Sipkina E. I. Polymer composites and their properties. Proceedings of universities. Applied chemistry and biotechnology. 2022; 12:2(41):192-207. DOI: 10.21285/2227-2925-2022-12-2-192-207. EDN BSBTTQ. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кудряшов В.А., Дробыш А.С. Особенности применения полимерных композитных материалов и конструкций в строительстве // Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. 2024. № 8 (4). С. 389–410. DOI: 10.33408/2519-237X.2024.8-4.398. EDN FEUIRY.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kudryashov V. A., Drobysh A. S. Features of application of polymer composite materials and structures in construction. Journal of Civil Protection. 2024; 8(4):389-410. DOI: 10.33408/2519-237X.2024.8-4.398. EDN FEUIRY. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дориомедов М.С. Российский и мировой рынок полимерных композитов : обзор // Полимерные материалы : Труды ВИАМ. 2020. № 6–7 (89). С. 29–37. DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-67-29-37. EDN HFFLSQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Doriomedov M. S. Russian and global market of polymer composites : review. Proceedings of VIAM. 2020; 6-7(89):29-37. DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-67-29-37. EDN HFFLSQ. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гладунова О.И., Лысенко А.А. Мировой и российский рынок полимерных композиционных материалов. Тенденции и перспективы // Композитный мир. 2021. № 3 (96). С. 28–33. EDN GQEZDG.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gladunova O. I., Lysenko A. A. Global and Russian Markets of Polymer Composite Materials. Trends and Prospects. Composite world. 2021; 3(96):28-33. EDN GQEZDG. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михайлин Ю.А. Тепло-, термо- и огнестойкость полимерных материалов. СПб. : Научные основы и технологии, 2011. 416 с. EDN RBBLNL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikhailin Yu. A. Thermo-, thermos- and flammable polymer materials. St. Petersburg, Scientific Foundations and Technologies, 2011; 416. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Барботько С.Л., Вольный О.С., Кириенко О.А., Шуркова Е.Н. Оценка пожаробезопасности полимерных материалов авиационного назначения: анализ состояния, методы испытаний, перспективы развития, методические особенности / под общ. ред. Е.Н. Каблова. М. : ВИАМ, 2018. 424 с. EDN JIJQXG.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barbotko S. L., Volny O. S., Kiriyenko O. A., Shurkova E. N. Fire Safety Assessment of Polymeric Materials for Aviation Purposes: Analysis of the State, Test Methods, Development Prospects, Methodological Features / еd. by E. N. Kablov. Moscow, VIAM, 2018; 424. EDN JIJQXG. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стенечкина К.С., Евтушенко Ю.М., Ушков В.А., Берлин А.А. Пожарная опасность полимерных композиционных материалов // Эксперт: теория и практика. 2025. № 4 (31). С. 104–113. DOI: 10.51608/26867818_2025_4_104. EDN GHTHED.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stenechkina K. S., Yevtushenko Yu. M., Ushkov V. A., Berlin A. A. Fire danger of polymer composite materials abstract. Expert: theory and practice. 2025; 4(31):104-113. DOI: 10.51608/26867818_2025_4_104. EDN GHTHED. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Григорьева М.П. О некоторых закономерностях и особенностях российской пожарной статистики // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2016. № 25 (6). C. 33–38. DOI: 10.18322/PVB.2016.25.06.33-38. EDN WWLUZJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brushlinsky N. N., Sokolov S. V., Grigorieva M. P. On some patterns and features of Russian fire statistics. Pozharovzryvobezopasnost’/Fire and explosion safety. 2016; 25(6):33-38. DOI: 10.18322/PVB.2016.25.06.33-38. EDN WWLUZJ. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mariappan T. Recent developments of intumescent fire protection coatings for structural steel : а review // Journal of Fire Sciences. 2016. No. 34 (2). Pp. 120–163. DOI: 10.1177/0734904115626720. EDN WVGVZJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mariappan T. Recent developments of intumescent fire protection coatings for structural steel : а review. Journal of Fire Sciences. 2016; 34(2):120-163. DOI: 10.1177/0734904115626720. EDN WVGVZJ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lowden L.A., Hull T.R. Flammability behaviour of wood and a review of the methods for its reduction // Fire Science Reviews. 2013. No. 2 (4). Pp. 1–19. DOI: 10.1186/2193-0414-2-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lowden L. A., Hull T. R. Flammability behaviour of wood and a review of the methods for its reduction. Fire Science Reviews. 2013; 2(4):1-19. DOI: 10.1186/2193-0414-2-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ушков В.А. Разработка научных основ получения полимерных строительных материалов с пониженной пожарной опасностью : дис. … д-ра техн. наук. М., 2020. 361 с. EDN BFGMOS.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ushkov V. A. Development of scientific foundations for obtaining polymer building materials with reduced fire hazard : dissertation of a Doctor of Technical Sciences. Moscow, 2020; 361. EDN BFGMOS. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ушков М.В., Евтушенко Ю.М., Агафонова Н.З., Ушков В.А., Самченко С.В. Термостойкость и пожарная опасность заливочных эпоксидных пенопластов строительного назначения // Техника и технология силикатов. 2025. № 32 (1). С. 62–74. DOI: 10.62980/2076-0655-2025-62-73. EDN VGLOYK.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ushkov M. V., Yevtushenko Yu. M., Agafonova N. Z., Ushkov V. A., Samchenko S. V. Heat resistance and fire hazard of poured epoxy foams for construction purposes. Technique and technology of silicates. 2025; 32(1):62-73. DOI: 10.62980/2076-0655-2025-62-73. EDN VGLOYK. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Евтушенко Ю.М., Тоиров С.Х., Ушков В.А., Берлин А.А. Новые фосфор-азотсодержащие антипирены для композиционных материалов на основе полимеров конденсационного типа // Все материалы : энциклопедический справочник. 2025. № 2. С. 13–21. DOI: 10.31044/1994-6260-2025-0-2-13-21. EDN INLYJV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yevtushenko Yu. M., Toirov S. Kh., Ushkov V. A., Berlin A. A. New phosphorus–nitrogen flame retardants for composite materials based on condensation–type polymers. All materials : Encyclopedic reference manual. 2025; 2:13-21. DOI: 10.31044/1994-6260-2025-0-2-13-21. EDN INLYJV. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shi L., Chew M.Y. L. A review of fire processes modeling of combustible materials under external heat flux // Fuel. 2013. No. 106. Pp. 30–50. DOI: 10.1016/j.fuel.2012.12.057</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shi L., Chew M. Y.L. A review of fire processes modeling of combustible materials under external heat flux. Fuel. 2013; 106:30-50. DOI: 10.1016/j.fuel.2012.12.057</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bakis C.E., Bank L.C., Brown V.L., Cosenza E., Davalos J.F., Lesko J.J. еt al. Fiber-Reinforced Polymer Composites for Construction : State-of-the-Art Review // Journal of Composites for Construction. 2002. No. 6 (2). Pp. 73–87. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0268(2002)6:2(73)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bakis C. E., Bank L. C., Brown V. L., Cosenza E., Davalos J. F., Lesko J. J. еt al. Fiber-Reinforced Polymer Composites for Construction : State-of-the-Art Review. Journal of Composites for Construction. 2002; 6(2):73-87. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0268(2002)6:2(73)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Karbhari V., Chin J., Hunston D.L., Benmokrane В., Juska Th., Morgan R. еt al. Durability Gap Analysis for Fiber–Reinforced Polymer Composites in Civil Infrastructure // Journal of Composites for Construction. 2003. No. 7 (3). Pp. 238–247. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0268(2003)7:3(238)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karbhari V., Chin J., Hunston D. L., Benmokrane В., Juska Th., Morgan R. еt al. Durability Gap Analysis for Fiber–Reinforced Polymer Composites in Civil Infrastructure. Journal of Composites for Construction. 2003; 7(3):238-247. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0268(2003)7:3(238)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mouritz A.P., Gibson A.G. Fire Properties of Polymer Composite Materials. Dordrecht : Springer, 2006. 401 p. DOI: 10.1007/978-1-4020-5356-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mouritz A. P., Gibson A. G. Fire Properties of Polymer Composite Materials. Dordrecht: Springer. 2006; 401. DOI: 10.1007/978-1-4020-5356-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Evtushenko Yu.M., Toirov S.Kh., Ushkov V.A., Berlin A.A. New Phosphorus-Nitrogen-Containing Flame Retardants for Composite Materials Based on Condensation Polymers // Polymer Science, Series D. 2025. No. 18 (2). Pp. 429–434. DOI: 10.1134/s1995421225700327. EDN BPZHIQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Evtushenko Yu. M., Toirov S. Kh., Ushkov V. A., Berlin A. A. New Phosphorus-Nitrogen-Containing Flame Retardants for Composite Materials Based on Condensation Polymers. Polymer Science, Series D. 2025; 18(2):429-434. DOI: 10.1134/s1995421225700327. EDN BPZHIQ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ушков В.А., Копытин А.В., Ланской П.С., Ушков М.В., Серков Б.Б. О корреляции кислородного индекса с результатами оценки воспламеняемости и горючести полимерных композиционных материалов, полученных маломасштабными методами // Пожары и чрезвычайные ситуации: предупреждение, ликвидация. 2023. № 4. С. 60–68. DOI: 10.25257/FE.2023.4.60-68. EDN OWMGWH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ushkov V. A., Kopytin A. V., Lansky P. S., Ushkov M. V., Serkov B. B. Correlation of the oxygen index with the results of assessing the flammability and combustibility of polymer composite materials obtained by small-scale methods. Fires and emergencies: prevention, elimination. 2023; 4:60-68. DOI: 10.25257/FE.2023.4.60-68. EDN OWMGWH.(rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Foley M. The use of small scale fire test data for the hazard assessment of bulk materials : thesis or Dissertation Doctor of philosophy. University of Edinburgh, 1995. 374 p. URL: http://hdl.handle.net/1842/3529</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Foley M. The use of small-scale fire test data for the hazard assessment of bulk materials : Thesis or Dissertation Doctor of philosophy. University of Edinburgh, 1995; 374. URL: http://hdl.handle.net/1842/3529</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hassan A., Accary G., Sharples J., Moinuddin Kh. Insight into laboratory=scale junction–fire dynamics using 3D physics-based numerical simulations // Fire Safety Journal. 2025. No. 157. P. 104489. DOI: 10.1016/j.firesaf.2025.104489. EDN QIZGHP.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hassan A., Accary G., Sharples J., Moinuddin Kh. Insight into laboratory-scale junction-fire dynamics using 3D physics-based numerical simulations. Fire Safety Journal. 2025; 157:104489. DOI: 10.1016/j.firesaf.2025.104489. EDN QIZGHP.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ушков В.А., Копытин А.В., Шувалова Е.А., Смирнов В.А. Горючесть и дымообразующая способность композиционных материалов на основе эпоксидных олигомеров // Пожаровзрывобезопасность/ Fire and Explosion Safety. 2017. № 26 (6). C. 31–42. DOI: 10.18322/PVB.2017.26.06.31-42. EDN ZCJMHT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ushkov V. A., Kopytin A. V., Shuvalova E. A., Smirnov V. A. Combustibility and fume evolution of epoxy matrix composites. Pozharovzryvobezopasnost’/Fire and explosion safety. 2017; 26(6):31-42. DOI: 10.18322/PVB.2017.26.06.31-42. EDN ZCJMHT. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Копытин А.В., Ушков М.В., Ланской П.С., Ушков В.А. О корреляции результатов маломасштабных методов оценки воспламеняемости и горючести полимерных композиционных материалов // Полимерные материалы пониженной горючести : сб. мат. XI Междунар. конф. Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2023. С. 64–67. EDN TJPAEJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kopytin A. V., Ushkov M. V., Lanskoy P. S., Ushkov V. A. On the correlation of the results of small–scale methods for assessing the flammability and combustibility of polymer composite materials. Polymer Materials of Low Flammability : Proceedings of the XI International Conference. Volgograd, Volgograd State Technical University, 2023; 64-67. EDN TJPAEJ. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гравит М.В., Недрышкин О.В., Вайтицкий А.А., Шапкова А.М., Нигматуллина Д.Г. Пожарно-технические характеристики строительных материалов в европейских и российских нормативных документах. Проблемы гармонизации методов исследования и классификации // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2016. № 25 (10). C. 16–29. DOI: 10.18322/PVB.2016.25.10.16-29. EDN XCNSNZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gravit M. V., Nedryshkin O. V., Vaititsky A. A., Shapkova A. M., Nigmatullina D. G. Fire-technical characteristics of building materials in European and Russian regulatory documents. Problems of harmonization of research and classification methods. Pozharovzryvobezopasnost’Fire and explosion safety. 2016; 25(10):16-29. DOI: 10.18322/PVB.2016.25.10.16-29. EDN XCNSNZ. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Барбатько С.Л., Вольный О.С., Кириенко О.А., Шуркова Е.Н. Особенности испытаний авиационных материалов на пожароопасность. Ч. 1. Испытания на горючесть. Влияние толщины образца на регистрируемые характеристики // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2015. № 24 (1). С. 40–48. EDN TSMLGN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barbatko S. L., Volnyy O. S., Kirienko O. A., Shurkova E. N. Features the testing of aviation materials on fire safety. Part 1. Tests for flammability. Influence of sample thickness on registered characteristics. Pozharovzryvobezopasnost’/Fire and explosion safety. 2015; 24(1):40-48. EDN TSMLGN. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шуркова Е.Н., Вольный О.С., Луценко А.Н., Барботько С.Л. Сравнительная оценка пожаробезопасности ПКМ для изготовления конструктивных элементов летальных аппаратов // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2014. № 23 (2). С. 20–27. EDN RWTXKN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shurkova E. N., Volny O. S., Lutsenko A. N., Barbotko S. L. Comparative evaluation of fire polymer composite materials used to the manufacture of structural elements for aircrafts. Pozharovzryvobezopasnost’/Fire and explosion safety. 2014; 23(2):20-27. EDN RWTXKN. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
