<?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">10.22227/0869-7493.2026.35.02.42-50</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">firesmi-1627</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><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>SAFETY OF SUBSTANCES AND MATERIALS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка температуры и продолжительности высокотемпературного воздействия на полимерные материалы для диагностики вторичных очагов пожара</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Assessment of temperature and duration of high-temperature exposure to polymeric materials for the diagnosis of secondary fire sources</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6566-448X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Беззапонная</surname><given-names>О. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bezzaponnaya</surname><given-names>O. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>БЕЗЗАПОННАЯ Оксана Владимировна, к.т.н., доцент, почетный работник науки и высоких технологий РФ, профессор кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз</p><p>620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, 22</p><p>РИНЦ AuthorID: 119257, Scopus: 6504618195, ResearcherID: R-8727-2019</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Oksana V. BEZZAPONNAYA, Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, Honorary Worker of Science and High Technologies of the Russian Federation, Professor of the Department of Criminalistics and Engineering and Technical Expertise</p><p> Mira St., 22, Ekaterinburg, 620062</p><p>RSCI AuthorID: 119257, Scopus: 6504618195, ResearcherID: R-8727-2019</p></bio><email xlink:type="simple">bezzaponnay@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ural Institute of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination on Consequences of Natural Disasters</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>04</month><year>2026</year></pub-date><volume>35</volume><issue>2</issue><fpage>42</fpage><lpage>50</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Беззапонная О.В., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Беззапонная О.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Bezzaponnaya O.V.</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/1627">https://www.fire-smi.ru/jour/article/view/1627</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Проблема дифференциации первичных и вторичных очагов пожара достаточно остро стоит при диагностике вторичных очагов пожара в рамках производства судебных пожарно-технических экспертиз. Сложность задачи заключается в необходимости определения сразу двух независимых переменных — температуры и продолжительности высокотемпературного воздействия. Решение этой комплексной задачи является актуальной задачей исследования.</p></sec><sec><title>Цели и задачи</title><p>Цели и задачи. Целью настоящей статьи является разработка способа оценки температуры и продолжительности высокотемпературного воздействия на полимерные отделочные материалы.</p><p>Для ее достижения были проведены испытания образцов отделочного строительного материала, в различной степени подверженных термическому воздействию; определены термоаналитические характеристики, значимо характеризующие процесс термоокислительной деструкции исследуемого материала; получены эмпирические уравнения для расчета температуры и времени предварительного высокотемпературного воздействия на материал.</p></sec><sec><title>Методы</title><p>Методы. При испытаниях образцов полимерного материала применялся метод синхронного термического анализа, а для разработки способа оценки температуры и продолжительности высокотемпературного воздействия на материал — корреляционно-регрессионный метод анализа и метод множественной линейной регрессии.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Изучены закономерности термоокислительной деструкции исследуемого полимерного материала. Установлено, что значимыми термоаналитическими характеристиками (критериями) для оценки температурно-временного воздействия на исследуемый полимерный материал являются зольный остаток и температура термоокислительной деструкции. Получены эмпирические уравнения, позволяющие рассчитать температуру и продолжительность высокотемпературного воздействия на ламинат в ходе пожара.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. Разработан способ оценки температуры и продолжительности высокотемпературного воздействия на строительные полимерные материалы, позволяющий диагностировать вторичные очаги пожара. Апробация разработанного методического подхода и способа оценки двух независимых переменных показала надежность предлагаемого подхода и достоверность получаемых результатов.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. The problem of differentiating between primary and secondary fire sources is quite pressing when diagnosing secondary fire sources during forensic fire investigations. The complexity of the task lies in the need to simultaneously determine two independent variables — temperature and duration of high-temperature exposure. Solving this complex problem is a pressing research objective.</p></sec><sec><title>Goals and Objectives</title><p>Goals and Objectives. The purpose of this paper is to develop a method for assessing the temperature and duration of high-temperature exposure to polymeric finishing materials. To achieve this, specimens of finishing building materials exposed to varying degrees of thermal stress were tested. Thermoanalytical characteristics that significantly characterize the thermal-oxidative degradation of the studied material were determined; empirical equations were derived for calculating the temperature and duration of preliminary high-temperature exposure of the material.</p></sec><sec><title>Methods</title><p>Methods. Simultaneous thermal analysis was used to test polymer material specimens, while correlation-­regression analysis and multiple linear regression were used to develop a method for estimating the temperature and duration of high-temperature exposure of the material.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The regularities of thermo-oxidative degradation of the polymer material under study were investigated. It was established that the significant thermoanalytical characteristics (criteria) for assessing the temperature-time exposure to the polymer material under study are the ash residue and the temperature of thermo-oxidative degradation. Empirical equations were obtained that make it possible to calculate the temperature and duration of high-temperature exposure to the laminate during a fire.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. A method for assessing the temperature and duration of high-temperature exposure of building finishing materials was developed, enabling the diagnosis of secondary fire sources. Validation of the developed methodological approach and the method for assessing two independent variables demonstrated the reliability of the proposed approach and the validity of the obtained results.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>пожарно-техническая экспертиза</kwd><kwd>метод синхронного термического анализа</kwd><kwd>множественная линейная регрессия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>fire safety assessment</kwd><kwd>synchronous thermal analysis method</kwd><kwd>multiple linear regression</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">Беззапонная О.В. Оценка кинетических параметров термоокислительной деструкции полимерных материалов для решения задач пожарно-технической экспертизы // Проблемы управления рисками в техносфере. 2025. № 1 (73). С. 166–174. DOI: 10.61260/1998-8990-2025-1-166-174. EDN QWMIMW.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezzaponnaya O.V. Evaluation of kinetic parameters of thermal-oxidative destruction of polymeric materials for solving fire-technical expertise. Problems of Technosphere Risk Management. 2025; 1(73):166-174. DOI: 10.61260/1998-8990-2025-1-166-174. EDN QWMIMW. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Флегонтов Д.В., Акулова М.В., Петров А.В., Потемкина О.В. Методика комплексного исследования бетонов, подвергшихся термическому воздействию на пожаре // Современные проблемы гражданской защиты. 2019. № 1 (30). С. 36–43. EDN VZETJH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Flegontov D.V., Akulova M.V., Petrov A.V., Potemkina O.V. Technique of complex research of concrete, exposed to thermal exposure to fire. Modern problems of civil protection. 2019; 1(30):36-43. EDN VZETJH. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Корзанов В.С., Красновских М.П. Влияние термического воздействия на прочность бетона // Вестник Пермского университета. Серия: химия. 2020. № 10 (3). С. 277–284. DOI: 10.17072/2223-1838-2020-3-277-284. EDN MKYDAB.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korzanov V.S., Krasnovskikh M.P. The effect of thermal exposure on the strength of concrete. Bulletin of Perm University. Chemistry. 2020; 10(3):277-284. DOI: 10.17072/2223-1838-2020-3-277-284. EDN MKYDAB. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Annerel E., Taerwe L. Damage assessment of concrete structures exposed to fire // Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures. International IABSE Conference, Rotterdam, Netherlands. 2013. Pp. 112–113. DOI: 10.2749/222137813806474417</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Annerel E., Taerwe L. Damage assessment of concrete structures exposed to fire. Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures: IABSE Conference, Rotterdam, Netherlands. 2013; 112-113. DOI: 10.2749/222137813806474417</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Samson G., Phelipot-Mardele A., Lanos C. Thermal and mechanical properties of gypsum-cement foam concrete: effects of surfactant // European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2016. No. 21 (12). Pp. 1–20. DOI: 10.1080/19648189.2016.1177601</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Samson G., Phelipot-Mardele A., Lanos C. Thermal and mechanical properties of gypsum-cement foam concrete: effects of surfactant. European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2016; 21(12):1-20. DOI: 10.1080/19648189.2016.1177601</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дашко Л.В., Синюк В.Д., Плотникова Г.В. Экспертное исследование цементного камня после высокотемпературного воздействия // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2015. № 24 (12). С. 22–32. DOI: 10.18322/PVB.2015.24.12.22-32. EDN VBUCJB.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dashko L.V., Sinyuk V.D., Plotnikova G.V. Expert study of cement paste after exposure to high temperatures. Pozharovzryvobezopasnost/Fire and Explosion Safety. 2015; 24(12):22-32. DOI: 10.18322/PVB.2015.24.12.22-32. EDN VBUCJB. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Наймушин Е.В., Дементьев Ф.А., Минкин Д.Ю. Исследование гипса методом синхронного термического анализа для целей установления температурного режима нагрева // Технологии техносферной безопасности. 2013. № 6 (52). С. 1–6. EDN SCFHST.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Naymushin E.V., Dementyev F.A., Minkin D.Yu. Study of gypsum method of synchronous thermal analysis for estimating temperature regime of heating. Technologies of technosphere safety. 2013; 6(52):1-6. EDN SCFHST. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беззапонная О.В. Изучение особенностей развития пожара с использованием метода синхронного термического анализа // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. 2022. № 31 (5). С. 26–32. DOI: 10.22227/0869-7493.2022.31.05.26-32. EDN CSWEMZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezzaponnaya O.V. Using synchronous thermal analysis to study characteristic features of a developing fire. Pozharovzryvobezopasnost/Fire and Explosion Safety. 2022; 31(5):26-32. DOI: 10.22227/0869-7493.2022.31.05.26-32. EDN CSWEMZ. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беззапонная О.В., Инкина П.С., Динисламов М.М. Оценка температуры воздействия на гипсовую шпаклевку методами термического анализа для диагностики очага пожара // Техносферная безопасность. 2022. № 3 (36). С. 26–32. EDN UOOAUU.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezzaponnaya O.V., Inkina P.S., Dinislamov M.M. Assessment of the temperature of impact on gypsum putty by thermal analysis methods for diagnostics of a fire sea. Technosphere Safety. 2022; 3(36):26-32. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Candelier K., Thevenon M.-F., Petrissans A., Dumarcay S., Gerardin P., Petrissans M. Control of wood thermal treatment and its effects on decay resistance : a review // Annals of Forest Science. 2016. No. 73 (3). Pp. 571–583. DOI: 10.1007/s13595-016-0541-x. EDN VOWWWK.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Candelier K., Thevenon M.-F., Petrissans A., Dumarcay S., Gerardin P., Petrissans M. Control of wood thermal treatment and its effects on decay resistance : a review. Annals of Forest Science. 2016; 73(3):571-583. DOI: 10.1007/s135950160541-x. EDN VOWWWK.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беззапонная О.В. Оценка температуры воздействия на древесину в условиях пожара методами термического анализа // Техносферная безопасность. 2020. № 3 (28). С. 70–80. EDN ORZBZF.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezzaponnaya O.V. Evaluation of exposure temperature on wood under fire conditions by thermal analysis methods. Technosphere Safety. 2020; 3(28):70-80. EDN ORZBZF. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Принцева М.Ю., Лобатова О.В. Определение степени термического поражения лакокрасочных покрытий методом синхронного термического анализа // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2022. № 11 (2-58). С. 131–136. DOI: 10.46548/21vek-2022-1158-0023. EDN VOVQSC.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Printseva M.Yu., Lobatova O.V. Determination of the degree of thermal damage to paint coating by synchronous thermal analysis. XXI century: resumes of the past and challenges of the present plus. 2022; 11(2-58):131-136. DOI: 10.46548/21vek-2022-1158-0023. EDN VOVQSC. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беззапонная О.В., Пискашева А.С., Ефимов И.А., Выгузова Е.В., Глухих П.А. Диагностика температуры воздействия пожара на огнезащитные покрытия интумесцентного типа методами термического анализа // Техносферная безопасность. 2019. № 4 (25). С. 73–81. EDN HOJFRJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezzaponnaya O.V., Piskasheva A.S., Efimov I.A., Vyguzova E.V., Glukhikh P.A. Diagnostics of fire exposure temperature on fire protective coatings of an intumescent type by methods of thermal analysis. Technosphere Safety. 2019; 4(25):73-81. EDN HOJFRJ. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sánchez-Jiménez P.E., Perejón А., Arcenegui-Troya J., Pérez-Maqueda L.A. Predictions of polymer thermal degradation: relevance of selecting the proper kinetic model // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2021. No. 147 (3). Pp. 2335–2341. DOI: 10.1007/s10973-021-10649-x. EDN EIYIER.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sánchez Jiménez P.E., Perejón A., Arcenegui-Troya J., Pérez-Maqueda L.A. Predictions of polymer thermal degradation: relevance of selecting the proper kinetic model. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2021; 147(3):2335-2341. DOI: 10.1007/s10973-021-10649-x. EDN EIYIER.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chen T.B.Y., Yuen A.C.Y., Lin B., Liu L., Lo A.L.P., Chan Q.N. et al. Characterisation of pyrolysis kinetics and detailed gas species formations of engineering polymers via reactive molecular dynamics (REAXFF) // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2020. No. 153. P. 104931. DOI: 10.1016/j.jaap.2020.104931. EDN TIRDEG.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen T.B.Y., Yuen A.C.Y., Lin B., Liu L., Lo A.L.P., Chan Q.N. et al. Characterization of pyrolysis kinetics and detailed gas species formations of engineering polymers via reactive molecular dynamics. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2020; 153:104931. DOI: 10.1016/j.jaap.2020.104931. EDN TIRDEG.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lázaro D., Alonso А., Lázaro М., Alvear D. Simple Direct Method to Obtain Kinetic Parameters for Polymer Thermal Decomposition // Applied Sciences (Switzerland). 2021. No. 23 (11). P. 11300. DOI: 10/3390/app112311300. EDN ISQNHV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lázaro D., Alonso A., Lázaro M., Alvear D. Simple Direct Method to Obtain Kinetic Parameters for Polymer Thermal Decomposition. Applied Sciences (Switzerland). 2021; 23(11):11300. DOI: 10/3390/app112311300. EDN ISQNHV.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hohenwarter D., Mattausch H., Fischer Ch., Berger M., Haar B. Analysis of the Fire Behavior of Polymers (PP, PA 6 and PE-LD) and their improvement using various flame retardants // Materials. 2020. No. 13 (24). Р. 5756. DOI: 10.3390/ma13245756. EDN KBUWIW.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hohenwarter D., Mattausch H., Fischer C., Berge M., Haar B. Analysis of the Fire Behavior of Polymers (PP, PA 6 and PE-LD) and their improvement using various flame retardants. Materials. 2020; 13(24):5756. DOI: 10.3390/ma13245756. EDN KBUWIW.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jia Zh., Zhang X., Wang X., Zhao T., Chen X., Wu M. et al. Structural design and synthesis of naphthalene-containing phthalonitrile polymer with excellent processability and high temperature properties // Journal of Polymer Science. 2023. No. 61 (19). Pр. 2292–2302. DOI: 10.1002/pol.20230295. EDN CTYJZS.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jia Zh., Zhang X., Wang X., Zhao T., Chen X., Wu M. et al. Structural design and synthesis of naphthalene-containing phthalonitrile polymer with excellent processability and high temperature properties. Journal of Polymer Science. 2023; 61(19):2292-2302. DOI: 10.1002/pol.20230295. EDN CTYJZS.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Принцева М.Ю., Лобова С.Ф. Применение термического анализа для расчета кинетических параметров термодеструкции полимеров при выполнении реконструкции пожара // Современные пожаробезопасные материалы и технологии : сб. мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 30-й годовщине МЧС России. Иваново, 2020. С. 95–99. EDN ASRIVQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Printseva M.Yu., Lobova S.F. Application of thermal analysis for calculation of kinetic parameters of thermodestruction of polymers for fire reconstruction. Modern fireproof materials and technologies : Collection of materials of the IV International scientific and practical conference dedicated to the 30th anniversary of the Ministry of Emergency Situations of Russia. Ivanovo, 2020; 95-99. EDN ASRIVQ. (rus).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беззапонная О.В. Исследование кинетики термоокислительной деструкции полимерных материалов методом синхронного термического анализа // Полимерные материалы пониженной горючести : сб. тезисов XII Междунар. конф. Балашиха, 2025. С. 67–72. EDN HMDJED.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bezzaponnaya O.V. Study of the kinetics of thermal-oxidative destruction of polymeric materials by the method of synchronous thermal analysis. Polymer materials of low flammability : Collection of abstracts of the XII International conference. Balashikha, 2025; 67-72. EDN HMDJED. (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>
