1. Barría J.C., Vazquez A., Pereira J.M, Manzanal D. Effect of bacterial nanocellulose on the fresh and hardened states of oil well cement // J. Petroleum Sci. Eng. 2021. Vol. 199. P. 1-12. DOI: 10.1016/j.petrol.2020.108259
2. Nishimura T., Shinonaga Y., Nagaishi C., Imataki R., et al. Effects of powdery cellulose nanofiber addition on the properties of glass ionomer cement. Materials. 2019. Vol. 12. № 19. P. 3077. DOI: 10.3390/ma12193077
3. Barnat-Hunek D., Szymanska-Chargot M., Jarosz-Hadam M., Łagód G. Effect of cellulose nanofibrils and nanocrystals on physical properties of concrete // Construction and Building Materials. 2019. Vol. 223. P. 1-11. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.06.145
4. Abdellaoui H., Bouhfid R. Review of nanocellulose and nanohydrogel matrices for the development of sustainable future materials. In Sustainable // Nanocellulose and Nanohydrogels from Natural Sources. 2020. P. 155-176. 10.1016/B 978-0-12-816789-2.00007-9. 10.1016/B978-0-12-816789-2.00007-9;. DOI: 10.1016/B978-0-12-816789-2.00007-9.DOI
5. Nakagaito A.N., Yano H. The effect of morphological changes from pulp fiber towards nano-scale fibrillated cellulose on the mechanical properties of high-strength plant fiber based composites // Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 2004. Vol. 78. P. 547-552. DOI: 10.1007/s00339-003-2453-5
6. Rajendran N., Runge T., Bergman R.D., Nepal P., et al. Techno-economic analysis and life cycle assessment of cellulose nanocrystals production from wood pulp // Bioresource Tech. 2023. Vol. 377. P. 128955. DOI: 10.1016/j.biortech.2023.128955
7. Hoyos C.G., Zuluaga R., Ganan P., Pique T.M., et al. Cellulose nanofibrils extracted from fique fibers as bio based cement additive // J. Clean. Prod. 2019. Vol. 235. P. 1540-1548. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.06.292
8. Tan T., Santos S.F., Savastano H., Soboyejo W.O. Fracture and resistance-curve behavior in hybrid natural fiber and polypropylene fiber reinforced composites // J. Mater. Sci. 2012. Vol. 47. P. 2864-2874. DOI: 10.1007/s10853-011-6116-1
9. Разговоров П.Б., Игнатьев А.А., Абрамов М.А., Нагорнов P.C. Переработка алюмосиликатного сырья и отвалов строительства метрополитена в композиционные сорбенты для очистки водных и маслосодержащих сред // Умные композиты в строительстве. 2020. Т. 1. Вып. 1. С. 10-24. 10.52957/27821919_2020_1_1/0 10.52957/27821919_2020_1_10;. DOI: 10.52957/27821919_2020_1_1/0DOI
10. Семенов В.Л., Коротких Д.Н. Дисперсно-армированные цементные композиты: состояние и перспективы // Вестник строительной науки. 2020. № 2. С. 45-52.
11. Пат. 2788603 РФ. Древесно-гипсовый композит / А.В. Ерофеев, Т.И.Горохов, Н.С. Ковалев, С.И. Горохов; опубл. 23.01.2023, бюл. № 3. URL: https://findpatent.ru/patent/278/2788603.html (дата обращения 10.11.2025).
12. Мусорина Т.А., Петриченко М.Р., Заборова Д.Д., Гамаюнова О.С., Куколев М.И. Улучшение свойств бетонного композита, армированного сухой растительной добавкой // Строительство и техногенная безопасность. 2021. № 22 (74). С. 57-65. DOI: 10.37279/2413-1873-2021-22-57-65
13. Пат. 2771347 РФ. Способ создания бетонного композита, армированного сухой растительной добавкой / М.И. Куколев, Т.А. Мусорина, Д.Д. Заборова; опубл. 29.04.2022, бюл. № 13. URL: https://findpatent.ru/patent/277/2771347.html (дата обращения 10.11.2025).
14. Ильичев В.А., Колчунов В.И., Бакаева Н.В., Кобелева С.А. Экологическая безопасность использования текстильных волокон в промышленности строительных материалов // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 2017. № 1 (367). С. 194-198.
15. Нагорнов Р.С., Разговоров П.Б., Смирнова Е.А., Разговорова М.П. Сравнительный анализ действия природных алюмосиликатов в отношении сопутствующих ингредиентов льняного масла // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2015. Т. 58. № 8. С. 63-66.
16. Румянцева В.Е., Коновалова В.С., Румянцев Е.В., Одинцова О.И., Касьяненко Н.С. Использование отходов текстильной промышленности в производстве строительных композитов // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 2021. № 6 (396). С. 21-29.