<?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="review-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">blackmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0368-0797</issn><issn pub-type="epub">2410-2091</issn><publisher><publisher-name>National University of Science and Technology "MISIS"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/0368-0797-2025-3-239-247</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">blackmet-2907</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>ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ECOLOGY AND RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Уменьшение количества отходов и внедрение экологически безопасных и эффективных производственных процессов при использовании высококремнистых сплавов системы Al – Si</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Waste reduction and implementation of environmentally safe and efficient production processes using high-silicon alloys of the Al – Si system</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8130-648X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шляров</surname><given-names>В. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shlyarov</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Виталий Владиславович Шляров, научный сотрудник лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений</p><p>Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vitalii V. Shlyarov, Research Associate of the Laboratory of Electron Microscopy and Image Processing</p><p>42 Kirova Str., Novokuznetsk, Kemerovo Region – Kuzbass 654007, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">shlyarov_vv@sibsiu.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/0000-0001-5677-1427</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шлярова</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shlyarova</surname><given-names>Yu. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Юлия Андреевна Шлярова, ассистент кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля, научный сотрудник лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений</p><p>Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yuliya A. Shlyarova, Assistant of the Chair of Science named after V.M. Finkel’, Research Associate of the Laboratory of Electron Microscopy and Image Processing</p><p>42 Kirova Str., Novokuznetsk, Kemerovo Region – Kuzbass 654007, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">rubannikova96@mail.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/0000-0003-1878-909X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бащенко</surname><given-names>Л. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bashchenko</surname><given-names>L. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Людмила Петровна Бащенко, к.т.н., доцент кафедры тепло­энергетики и экологии</p><p>Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Lyudmila P. Bashchenko, Cand. Sci. (Eng.), Assist. Prof. of the Chair “Thermal Power and Ecology”</p><p>42 Kirova Str., Novokuznetsk, Kemerovo Region – Kuzbass 654007, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">luda.baschenko@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9859-8949</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Загуляев</surname><given-names>Д. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zagulyaev</surname><given-names>D. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Дмитрий Валерьевич Загуляев, д.т.н., начальник управления научных исследований, профессор кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля</p><p>Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dmitrii V. Zagulyaev, Dr. Sci. (Eng.), Head of the Department of Scientific Research, Prof. of the Chair of Science named after V.M. Finkel’</p><p>42 Kirova Str., Novokuznetsk, Kemerovo Region – Kuzbass 654007, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">zagulyaev_dv@physics.sibsiu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Сибирский государственный индустриальный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Siberian State Industrial University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><volume>68</volume><issue>3</issue><fpage>239</fpage><lpage>247</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шляров В.В., Шлярова Ю.А., Бащенко Л.П., Загуляев Д.В., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шляров В.В., Шлярова Ю.А., Бащенко Л.П., Загуляев Д.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shlyarov V.V., Shlyarova Y.A., Bashchenko L.P., Zagulyaev D.V.</copyright-holder><license 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://fermet.misis.ru/jour/article/view/2907">https://fermet.misis.ru/jour/article/view/2907</self-uri><abstract><p>Современная металлургическая промышленность, особенно в области черной металлургии, сталкивается с важными задачами повышения энергоэффективности, сокращения объемов отходов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Одним из перспективных направлений является применение высококремнистых силуминовых сплавов, которые благодаря своей высокой прочности, износостойкости и термической стабильности находят все более широкое применение, включая возможность их многократной переработки. В настоящей работе авторы анализируют состав и физико-механические свойства этих сплавов, их роль в технологических процессах, таких как плавка, литье, термическая и механическая обработки. Особенно актуальными для черной металлургии, где объемы отходов традиционно высоки, являются рассмотренные инновационные подходы, которые направлены на снижение энергоемкости производственных операций, минимизацию количества отходов и создание замкнутых циклов производства. Приведенные примеры демонстрируют возможности применения высококремнистых силуминов в производстве литейных форм, износостойких покрытий и конструкционных материалов для тяжелой промышленности. Особое внимание уделено технологиям переработки и утилизации отходов на металлургических предприятиях, что способствует снижению себестоимости продукции и повышению конкурентоспособности. Таким образом, применение высококремнистых силуминовых сплавов демонстрирует потенциал для формирования экологически безопасных, энергоэффективных и экономически устойчивых процессов в черной металлургии.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The modern metallurgical industry, especially in the field of ferrous metallurgy, faces significant challenges in improving energy efficiency, reducing waste volumes, and minimizing environmental impact. One of the promising directions is the use of high-silicon silumin alloys, which, due to their high strength, wear resistance, and thermal stability, are finding increasingly broad applications, including their capability for multiple recycling. This paper analyzes the composition and physico-mechanical properties of these alloys and their role in technological processes of ferrous metallurgy, such as smelting, casting, heat treatment, and mechanical processing. Innovative approaches aimed at reducing the energy intensity of production operations, minimizing waste, and creating closed production cycles are examined, which is particularly relevant for ferrous metallurgy, where waste volumes are traditionally high. Examples of application of high-silicon silumins in the production of casting molds, wear-resistant coatings, and structural materials for heavy industries are provided. Special attention is given to recycling and waste utilization technologies at metallurgical enterprises, contributing to lower production costs and increased competitiveness. Thus, the use of high-silicon silumin alloys demonstrates potential for shaping environmentally friendly, energy-efficient, and economically sustainable processes in ferrous metallurgy.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>высококремнистые силуминовые сплавы</kwd><kwd>энергоэффективность</kwd><kwd>устойчивое развитие</kwd><kwd>минимизация отходов</kwd><kwd>замкнутый производственный цикл</kwd><kwd>переработка материалов</kwd><kwd>износостойкость</kwd><kwd>термическая обработка</kwd><kwd>снижение энергоемкости</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>high-silicon silumin alloys</kwd><kwd>energy efficiency</kwd><kwd>sustainable development</kwd><kwd>waste minimization</kwd><kwd>closed production cycle</kwd><kwd>material recycling</kwd><kwd>wear resistance</kwd><kwd>heat treatment</kwd><kwd>reduction of energy intensity</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-29-00665, https://rscf.ru/project/24-29-00665/. Авторы выражают благодарность профессору В.Е. Громову за обсуждение результатов.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The research was supported by the Russian Science Foundation, grant No. 24-29-00665, https://rscf.ru/project/24-29-00665/. Authors express their gratitude to Professor V.E. Gromov for discussing the results.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body><p>Введение</p><p>Современная металлургическая промышленность сталкивается с вызовами, связанными с необходимостью повышения энергоэффективности, сокращения количества отходов и уменьшения воздействия на окружающую среду. В этом контексте важное место занимают материалы, которые способны обеспечить значительные улучшения технологических процессов, а также способствовать формированию замкнутых производственных циклов. Одной из перспективных групп материалов являются высококремнистые силуминовые сплавы, которые отличаются не только высокой прочностью и износостойкостью, но и возможностью переработки, что соответствует принципам устойчивого развития [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. </p><p>Цель настоящей работы – изучить результаты современных исследований, касающихся применения высококремнистых силуминовых сплавов, их технологической интеграции в производственные процессы, а также влияния на экологическую безопасность на всех этапах производства.</p><p> </p><p>Характеристика высококремнистых силуминовых сплавов</p><p>Состав и структура</p><p>В соответствии с диаграммой (рис. 1) в равновесии могут находиться эвтектические, доэвтектические и заэвтектические растворы. Все они отличаются разными режимами приготовления сплавов. Сплавы, содержащие более 13 % Si и состоящие из первичных кристаллов кремния, интерметаллидов и эвтектики, относятся к заэвтектическим [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. Эти сплавы обычно имеют грубую игольчатую структуру, состоящую из эвтектики (α-Si) и первичных кристаллов кремния. </p><p> </p><p> </p><p>Кремний в таких сплавах действует как легирующий элемент, способствует формированию тонкодисперсной структуры и повышает твердость и износостойкость материала. Повышенное содержание кремния улучшает термическую стабильность, что важно для процессов обработки и последующей эксплуатации изделий [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>]. В ряде исследований отмечается, что оптимальное соотношение количеств кремния и других легирующих элементов (например, меди, магния) позволяет достичь баланс между механическими свойствами и обрабатываемостью материала [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>].</p><p> </p><p>Физико-механические свойства</p><p>Исследования показывают, что высококремнистые силумины обладают высокими прочностью, устойчивостью к коррозии и износостойкостью [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>]. Улучшенная термическая стабильность позволяет компенсировать эффект термического старения и снижает вероятность образования трещин при динамических нагрузках [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>]. Микроструктурный анализ этих сплавов выявляет наличие мелкодисперсных фаз, что делает их идеальными для применения в условиях высоких температур и агрессивных сред [<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>]. Важно отметить, что результаты испытаний подтверждают возможность использования таких сплавов как в авиационной, так и в автомобильной промышленности, где требуются большие механические нагрузки при минимальном весе изделия [8; 9].</p><p> </p><p>Технологические аспекты интеграции в производственные процессы</p><p>Первоначальная подготовка металла</p><p>Первичным этапом интеграции высококремнистых силуминовых сплавов является подготовка сырья. Современные методы плавки с использованием индукционных печей и электропечей с контролируемой атмосферой способствуют получению сплавов с минимальным содержанием примесей и высокой однородностью [<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>]. Автоматизированные системы анализа химического состава расплавов позволяют добиться оптимизации технологического процесса и обеспечить соответствие требованиям к конечному продукту.</p><p> </p><p>Технологии литья и формовки</p><p>Применение инновационных методов литья под давлением позволяет добиться высокой точности формовки изделий и минимизировать технологические потери. При разработке оптимальных режимов литья исследователи уделяют особое внимание контролю температуры расплава и скорости охлаждения [<xref ref-type="bibr" rid="cit11">11</xref>]. Быстрое охлаждение обеспечивает формирование мелкодисперсной микроструктуры, что является залогом высоких механических характеристик силуминовых сплавов. Так, в работах [12; 13] показано, что применение импульсных технологий охлаждения позволяет снизить напряжения в материале, обеспечивая тем самым улучшение эксплуатационных свойств изделий.</p><p> </p><p>Термическая обработка и деформация</p><p>После формовки изделий высококремнистые силуминовые сплавы подвергаются комплексной термической обработке, включающей отжиг, нормализацию и закалку в различных режимах. Целью этих процессов является достижение оптимального соотношения между прочностью и пластичностью материала [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>]. В ряде исследований отмечается, что импульсная термическая обработка способствует улучшению однородности структуры, а также позволяет снизить энергоемкость процессов, что актуально в контексте устойчивого развития [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>].</p><p> </p><p>Механическая обработка и контроль качества</p><p>Современные технологии механической обработки (включая прокатку, штамповку и фрезерование) интегрируются в общее производственное решение с целью получения изделий заданной геометрии и минимизации брака. Использование автоматизированных линий контроля качества, дополненных системами искусственного интеллекта, позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры обработки и оперативно корректировать технологические режимы [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>]. Это способствует не только повышению качества конечной продукции, но и снижению потерь материалов.</p><p> </p><p>Экологическая безопасность и принципы устойчивого развития</p><p>Снижение энергоемкости производства</p><p>Одним из ключевых аспектов разработки устойчивых производственных процессов является снижение энергоемкости технологических операций. Исследования подтверждают, что использование высококремнистых сплавов Al – Si способствует снижению энергоемкости технологических операций за счет их высокой термической стабильности и улучшенной обрабатываемости. В частности, при оптимизации параметров термической обработки таких сплавов наблюдается уменьшение времени обработки без ущерба для механических свойств. Например, в работе [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>] отмечается, что, благодаря высокой скорости затвердевания и тонкой микроструктуре (рис. 2), время солидусной обработки можно сократить до 50 %, сохраняя при этом высокие показатели прочности: предел прочности при растяжении 330 МПа и предел текучести 300 МПа.</p><p> </p><p> </p><p>Дополнительно, в исследовании [<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>] показано, что оптимизация параметров процесса, таких как плотность энергии, приводит к получению более плотной и однородной микроструктуры сплава Al – 42 Si, что улучшает его механические свойства и снижает потребность в дополнительной обработке. За счет этого использование силуминовых сплавов способствует уменьшению выбросов парниковых газов и снижает общий экологический след производства.</p><p> </p><p>Минимизация количества отходов и организация замкнутого цикла производства</p><p>Согласно принципам устойчивого развития важным направлением является создание замкнутого производственного цикла, при котором отходы перерабатываются и вновь вводятся в технологический процесс. Высококремнистые силуминовые сплавы обладают возможностью вторичной переработки. В работах [19; 20] рассматриваются технологии переработки откалиброванных отходов без потери исходных качеств материала, что позволяет сократить общие объемы технологических отходов. Применение методов сверхчистой переработки и дезоксидирования отходов делает возможным организацию полностью замкнутого цикла производства, минимизируя воздействие на окружающую среду.</p><p> </p><p>Экологичная эксплуатация и долговечность изделий</p><p>Долговечность и исключительная устойчивость к коррозионным повреждениям – ключевые преимущества высококремнистых силуминовых сплавов. В долгосрочной перспективе это означает, что изделия из таких материалов требуют меньшего количества ремонтов и замен, что, в свою очередь, снижает потребление сырья и затраты на техническое обслуживание. Эксплуатационные исследования [21; 22] подтверждают, что долговечность конструкций из данных сплавов значительно выше по сравнению с традиционными материалами, что способствует сохранению ресурсов и минимизации экологического воздействия.</p><p> </p><p>Технологические инновации и примеры практической реализации</p><p>Применение в автомобильной промышленности</p><p>Одним из секторов, где высококремнистые силуминовые сплавы находят широкое применение, является автомобильная промышленность. Легкость, высокие прочность и устойчивость к коррозии делают данные материалы привлекательными для создания элементов кузова, двигательных блоков и других конструкционных компонентов [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>]. Исследования [<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>] демонстрируют, что снижение массы транспортного средства на 10 % может привести к уменьшению расхода топлива на 6 – 8 %, что эквивалентно снижению выбросов CO2 на 8 – 11 г/км.</p><p> </p><p>Аэрокосмическая индустрия</p><p>Высококремнистые силуминовые сплавы действительно находят применение в аэрокосмической отрасли благодаря их высокой удельной прочности и низкой плотности, что способствует снижению массы конструкций без потери прочностных характеристик. Однако следует отметить, что их использование в основном ограничивается компонентами, не несущими значительных нагрузок, такими как электронные упаковочные материалы и аксессуары двигателей [<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>].</p><p>На рис. 3 показаны возможные варианты применения литых алюминиевых сплавов в аэрокосмической отрасли, например, для отливки двери переднего доступа методом литья по выплавляемым моделям, для прецизионного литья из алюминиевого сплава двери багажного отделения и направляющих створок, а также для высококачественного литья из алюминиевого сплава в салоне самолета. В частности, в аэрокосмической отрасли обычно используются литые алюминиевые сплавы с кремнием (Si), медью (Cu) и магнием (Mg).</p><p> </p><p> </p><p>Промышленное производство и утилизация отходов</p><p>Одной из новейших тенденций в современном металлургическом секторе является разработка комплексных систем переработки отходов. В работах [27; 28] приводятся примеры использования высококремнистых силуминовых сплавов, в которых откалиброванные производственные отходы подвергаются вторичной переработке с сохранением исходных состава и структуры. Такие системы позволяют не только экономически оправдать переработку, но и существенно снизить затраты на производство первичных материалов. В сочетании с инновационными технологиями контроля качества вторичная переработка становится неотъемлемым звеном устойчивого производственного цикла.</p><p> </p><p>Экологические и экономические преимущества интеграции силуминовых сплавов</p><p>Экономическая эффективность</p><p>Комплексное внедрение высококремнистых силуминовых сплавов в производственные процессы ведет к ряду экономических преимуществ. Сокращение энергоемкости технологических операций, снижение технологических потерь и возможность вторичной переработки отходов способствуют оптимизации производственных затрат [<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>]. Компании, реализующие подобные технологии, отмечают снижение себестоимости готовой продукции, что позволяет им быть конкурентоспособными на международном рынке. Кроме того, снижение затрат на техническое обслуживание и повышение долговечности изделий также оказывают положительное влияние на экономическую эффективность производства [<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>].</p><p> </p><p>Экологическая безопасность</p><p>Устойчивое развитие невозможно без учета эколого-экономических факторов. Высококремнистые силуминовые сплавы, обладая рядом положительных характеристик, способствуют снижению негативного влияния производства на окружающую среду. Сокращение количества выбросов вредных веществ, минимизация образования технологических отходов, а также возможность их последующей переработки отвечают мировым тенденциям экологичной промышленности. В частности, исследования показывают, что переработка отходов кремния путем легирования алюминием позволяет эффективно использовать производственные остатки, снижая объемы отходов и уменьшая воздействие на окружающую среду. В работе, посвященной замкнутому циклу переработки композитных материалов, подробно описаны случаи успешной реализации таких технологий, что свидетельствует о высоком потенциале современных производств в области устойчивого развития. Авторы рассматривают твердотельный маршрут переработки, включающий дробление и спекание, который позволяет сохранить свойства материала и снизить потребность в первичных ресурсах [<xref ref-type="bibr" rid="cit31">31</xref>].</p><p> </p><p>Перспективы дальнейших исследований </p><p>Модификация состава и легирование</p><p>Дальнейшие исследования в области алюминиевых сплавов системы Al – Si с содержанием кремния более 15 % сосредоточены на поиске оптимальных легирующих добавок. Новые экспериментальные работы направлены на модификацию состава, позволяющую улучшить не только механические, но и экологические характеристики материала. В частности, добавление меди и магния в такие сплавы способствует образованию вторичных фаз, что повышает прочностные характеристики сплава. Однако следует отметить, что повышение содержания меди может негативно сказываться на экологических свойствах материала. Поэтому важно тщательно контролировать соотношение легирующих элементов для достижения оптимального баланса между механичеcкими и экологическими характеристиками сплава [<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>].</p><p> </p><p>Совершенствование технологических методов</p><p>Разработка и внедрение инновационных методов контроля микроструктурных изменений при термической и механической обработках высококремнистых силуминовых сплавов являются перспективными направлениями исследований. Использование цифровых технологий, моделирования физических процессов и искусственного интеллекта (ИИ) позволяет оптимизировать производственные параметры в режиме реального времени, повышая эффективность интеграции этих сплавов в производственные процессы.</p><p>Исследования показывают, что применение ИИ в разработке алюминиевых сплавов может значительно ускорить процесс создания новых материалов. При использовании ИИ можно предсказывать свойства потенциальных сплавов до их физического тестирования, что сокращает время разработки на 50 % и снижает затраты на 40 %1.</p><p>Кроме того, ИИ используется для оптимизации параметров аддитивного производства алюминиевых сплавов. В систематическом обзоре рассмотрены приложения ИИ для контроля в реальном времени процессов лазерного аддитивного производства, что способствует повышению качества и эффективности производства [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>].</p><p>Таким образом, интеграция цифровых технологий и ИИ в процессы обработки высококремнистых силуминовых сплавов способствует улучшению контроля микроструктурных изменений и оптимизации производственных параметров, что повышает общую эффективность и качество продукции.</p><p> </p><p>Экологическая оценка и стандартирование</p><p>Рассмотрим ключевые этапы производства алюминия с точки зрения выбросов в атмосферу: начиная с добычи бокситов и нефелинов, переработки сырья в глинозем, производства анодов и анодной массы, выпуска первичного алюминия, а также литейных процессов (рис. 4).</p><p> </p><p> </p><p>Добыча бокситов и нефелинов чаще всего осуществляется открытым способом, что приводит к значительным выбросам в атмосферу различных веществ, включая механическую пыль, оксид углерода (CO), сероводороды и оксид азота (NO). Эти загрязнители затем оседают на почву и попадают в водные ресурсы. Для внедрения новых технологий важно не только совершенствовать производственные процессы, но и разрабатывать нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение экологической безопасности. Планируется проведение комплексных экологических оценок, целью которых является установление стандартов для переработки и утилизации отходов, а также разработка рекомендаций для предприятий по снижению углеродного следа [<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>]. Подобные исследования играют ключевую роль в формировании государственной политики в области экологии и устойчивого развития.</p><p>Интеграция высококремнистых силуминовых сплавов в производственные процессы является актуальным и перспективным направлением, позволяющим реализовать принципы устойчивого развития и экологической безопасности. Применение данных материалов способствует оптимизации этапов производства – от первоначальной подготовки металла до утилизации и повторной переработки отходов – и открывает новые возможности для экономии ресурсов, снижения энергоемкости и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.</p><p>Современные исследования показывают, что высококремнистые силуминовые сплавы обладают уникальными физико-механическими свойствами, адаптированными для применения в различных отраслях промышленности, включая автомобильную, аэрокосмическую и другие высокотехнологичные секторы. Технологические усовершенствования в области плавления, литья, термической и механической обработок позволяют создать продукцию с высокой степенью однородности, минимальными технологическими потерями и высоким качеством [<xref ref-type="bibr" rid="cit36">36</xref>]. Хорошо организованная система вторичной переработки позволяет выстраивать полностью замкнутые производственные циклы, что является важным шагом на пути к устойчивому развитию.</p><p>Преимущество использования высококремнистых силуминовых сплавов заключается не только в улучшении качества конечной продукции, но и в экономической эффективности производства. Сокращение затрат на энергию, снижение количества отходов и увеличение срока службы изделий – все это способствует повышению конкурентоспособности отечественной металлургии на мировом рынке [<xref ref-type="bibr" rid="cit37">37</xref>]. Таким образом, внедрение инновационных технологий, основанных на использовании данных сплавов, становится залогом дальнейшего развития производства с минимальным воздействием на экологию.</p><p>Несмотря на уже достигнутые успехи, дальнейшие исследования остаются актуальными. Усиление научно-технического сотрудничества, развитие цифровых технологий в области контроля и моделирования процессов, а также совершенствование методов переработки отходов являются перспективными направлениями для будущих разработок [<xref ref-type="bibr" rid="cit38">38</xref>]. Государственная поддержка и международное сотрудничество в этой области могут стать ключевыми факторами внедрения инноваций в производственные процессы, что приведет к снижению экологического следа металлургической отрасли и обеспечит устойчивое развитие экономики.</p><p> </p><p>Выводы</p><p>Интеграция высококремнистых силуминовых сплавов представляет собой многообещающую перспективу для создания экологически безопасных и экономически эффективных производственных процессов. Применение данных технологий соответствует современным требованиям устойчивого развития и является важным вкладом в решение глобальных экологических проблем. Перспективы дальнейших исследований открывают возможности для расширения спектра применения высококремнистых силуминов, улучшения их свойств и оптимизации технологических процессов, что позволит создать современную, экологически чистую и энергоэффективную металлургическую индустрию.</p><p> </p></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волочко А.Т. Модифицирование эвтектических и первичных частиц кремния в силуминах. Перспективы развития. Литье и металлургия. 2015;(4(81));38–45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volochko A.T. Modification of eutectic and primary silicon particles in silumins. Development prospects. Lit'e i metallurgiya. 2015;(4(81));38–45. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Модификация структуры и свойств эвтектического силумина электронно-ионно-плазменной обработкой / А.П. Ласковнев, Ю.Ф. Иванов, Е.А. Петрикова и др.; под ред. А.П. Ласковнева. Минск: Белоруская навука; 2013:287.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Laskavnev A.P., Ivanov Yu.F., Petrikova E.A., etc. Modification of Structure and Properties of Eutectic Silumin by Electron-Ion-Plasma Treatment. Laskovnev A.P. ed. Minsk: Belorusskaya nauka; 2013:287. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gusakova O.V., Shepelevich V.G. Microstructure and coefficient of friction of silumins obtained by rapid solidification. Journal of Friction and Wear. 2024;45(2):66–71. https://doi.org/10.3103/s1068366624700107</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gusakova O.V., Shepelevich V.G. Microstructure and coefficient of friction of silumins obtained by rapid solidification. Journal of Friction and Wear. 2024;45(2):66–71. https://doi.org/10.3103/s1068366624700107</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kaufman J.G. Properties of Aluminum Alloys: Tensile, Creep, and Fatigue Data at High and Low Temperatures. ASM International; 2008:305.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaufman J.G. Properties of Aluminum Alloys: Tensile, Creep, and Fatigue Data at High and Low Temperatures. ASM International; 2008:305.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Al-Helal K., Stone I.C., Fan Z. Simultaneous primary Si refinement and eutectic modification in hypereutectic Al–Si alloys. Transactions of the Indian Institute of Metals. 2012; 65(6):663–667. https://doi.org/10.1007/s12666-012-0171-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Al-Helal K., Stone I.C., Fan Z. Simultaneous primary Si refinement and eutectic modification in hypereutectic Al–Si alloys. Transactions of the Indian Institute of Metals. 2012; 65(6):663–667. https://doi.org/10.1007/s12666-012-0171-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Huang F., Hua L., Qin X.P., Hu Z.L., Wang Z., Song Y.L., Liu Y.X. Microstructures and thermal stabilities of high silicon aluminum alloys prepared by spray deposition. Applied Mechanics and Materials. 2014;711:206–209. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.711.206</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Huang F., Hua L., Qin X.P., Hu Z.L., Wang Z., Song Y.L., Liu Y.X. Microstructures and thermal stabilities of high silicon aluminum alloys prepared by spray deposition. Applied Mechanics and Materials. 2014;711:206–209. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.711.206</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Золоторевский В.С., Белов Н.А. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. Москва: МИСИС; 2005;376.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zolotorevskii V.S., Belov N.A. Metal Science of Foundry Aluminum Alloys. Moscow: MISIS; 2005;376. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Farkoosh A.R., Grant Chen X., Pekguleryuz M. Dispersoid strengthening of a high temperature Al–Si–Cu–Mg alloy via Mo addition. Materials Science and Engineering: A. 2015;620:181–189. https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.10.004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Farkoosh A.R., Grant Chen X., Pekguleryuz M. Dispersoid strengthening of a high temperature Al–Si–Cu–Mg alloy via Mo addition. Materials Science and Engineering: A. 2015;620:181–189. https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.10.004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов А.О., Шадаев Д.А., Конкевич В.Ю., Бочвар С.Г., Кунявская Т.М. Модифицирование силуминов – разные подходы для одной системы легирования. Технология легких сплавов. 2014;(4):75–81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov A.O., Shadaev D.A., Konkevich V.Yu., Bochvar S.G., Kunyavskaya T.M. Modification of silumins: Different approaches for one alloying system. Tekhnologiya legkikh splavov. 2014;(4):75–81. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Medved J., Kores S., Vončina M. Development of innovative Al–Si–Mn–Mg alloys with high mechanical properties. The Minerals, Metals and Materials Series. 2018;373–380. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72284-9_50</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Medved J., Kores S., Vončina M. Development of innovative Al–Si–Mn–Mg alloys with high mechanical properties. The Minerals, Metals and Materials Series. 2018;373–380. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72284-9_50</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Campbell J. Complete Casting Handbook: Metal Casting Processes, Metallurgy, Techniques and Design. Butterworth-Heinemann; 2011:1242.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Campbell J. Complete Casting Handbook: Metal Casting Processes, Metallurgy, Techniques and Design. Butterworth-Heinemann; 2011:1242.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Макаров Г.С. Особенности техники литья слитков алюминиевых сплавов в системы с тепловыми насадками. Технология легких сплавов. 2014;(2):65–77.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makarov G.S. Features of aluminium alloy ingot cas­ting technology with hot top systems. Tekhnologiya legkikh splavov. 2014;(2):65–77. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Farokhpour M., Parast M.S.A., Azadi M. Evaluation of hardness and microstructural features in piston aluminum-silicon alloys after different ageing heat treatments. Results in Materials. 2022;(16):100323. https://doi.org/10.1016/j.rinma.2022.100323</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Farokhpour M., Parast M.S.A., Azadi M. Evaluation of hardness and microstructural features in piston aluminum-silicon alloys after different ageing heat treatments. Results in Materials. 2022;(16):100323. https://doi.org/10.1016/j.rinma.2022.100323</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jiang J., Yan J., Liu Y., Hu G., Wang Y., Ding C., Zou D. Investigation on heat treatment of large-sized and complex AlSi9Mg aluminum alloy components formed by squeeze casting. Journal of Alloys and Compounds. 2022;924:166504. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166504</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jiang J., Yan J., Liu Y., Hu G., Wang Y., Ding C., Zou D. Investigation on heat treatment of large-sized and complex AlSi9Mg aluminum alloy components formed by squeeze casting. Journal of Alloys and Compounds. 2022;924:166504. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166504</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сапунов С.В. Материаловедение. Москва: Лань; 2015:208.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sapunov S.V. Materials Science. Moscow: Lan’; 2015:208. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li Y., Sun X., Hu X., Cheng Y., Xue F. Uncoupled ductile fracture initiation model for 5052 aluminum alloy with machine learning assisted identification of the material parameters. Engineering Fracture Mechanics. 2025;(320):111090. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2025.111090</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li Y., Sun X., Hu X., Cheng Y., Xue F. Uncoupled ductile fracture initiation model for 5052 aluminum alloy with machine learning assisted identification of the material parameters. Engineering Fracture Mechanics. 2025;(320):111090. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2025.111090</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kasprzak W., Chen D.L., Thibodeau E. Heat treatment deve­lopment for rapidly solidified heat resistant cast Al-Si alloy. In: Proceedings of the 26th ASM Heat Treating Society Conf. Ferguson B.L., Jones R., MacKenzie D.S., Weires D. eds. ASM International; 2011;205–211. https://doi.org/10.31399/asm.cp.ht2011p0205</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kasprzak W., Chen D.L., Thibodeau E. Heat treatment deve­lopment for rapidly solidified heat resistant cast Al-Si alloy. In: Proceedings of the 26th ASM Heat Treating Society Conf. Ferguson B.L., Jones R., MacKenzie D.S., Weires D. eds. ASM International; 2011;205–211. https://doi.org/10.31399/asm.cp.ht2011p0205</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cai X., Liu T., Yan X., Cheng Z., Pan L., Tian Z., Luo L., Su Y. Effect of process parameters on microstructures and properties of Al–42Si alloy fabricated by selective laser melting. Heliyon. 2022;8(6):e09680. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09680</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cai X., Liu T., Yan X., Cheng Z., Pan L., Tian Z., Luo L., Su Y. Effect of process parameters on microstructures and properties of Al–42Si alloy fabricated by selective laser melting. Heliyon. 2022;8(6):e09680. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09680</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Melwyn J.G., Chandragandhi B., Sathiyaseelan G., Srinath P. Aluminium scrap recycling in a production furnace: Minimizing dross formation for sustainable and efficient recovery. Materials Today: Proceedings. 2023. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.05.340</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Melwyn J.G., Chandragandhi B., Sathiyaseelan G., Srinath P. Aluminium scrap recycling in a production furnace: Minimizing dross formation for sustainable and efficient recovery. Materials Today: Proceedings. 2023. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.05.340</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Селянин И.Ф., Деев В.Б., Кухаренко А.В. Ресурсо- и экологосберегающие технологии производства вторичных алюминиевых сплавов. Известия вузов. Цветная металлургия. 2015;(2):20–25. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2015-2-20-25</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Selyanin I.F., Deev V.B., Kukharenko A.V. Resource-saving and environment-saving production technologies of secon­dary aluminum alloys. Russian Journal of Non-Ferrous M­etals. 2015;56(3), 272–276. https://doi.org/10.3103/S1067821215030189</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao Z.L., Yin S.Q., Liu Y.D., Zhang Z.Q., Ren R.F. Mic­rostructures and corrosion resistance of as-cast aluminum-10 wt.% silicon and aluminum-20 wt.% silicon alloys. Materials Science and Engineering Technology. 2019;50(9): 1124–1130. https://doi.org/10.1002/mawe.201800124</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhao Z.L., Yin S.Q., Liu Y.D., Zhang Z.Q., Ren R.F. Mic­rostructures and corrosion resistance of as-cast aluminum-10 wt.% silicon and aluminum-20 wt.% silicon alloys. Materials Science and Engineering Technology. 2019;50(9): 1124–1130. https://doi.org/10.1002/mawe.201800124</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kaufman J.G. Corrosion of aluminum and aluminum alloys. ASM Handbooks online. 2019:96–129.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaufman J.G. Corrosion of aluminum and aluminum alloys. ASM Handbooks online. 2019:96–129.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alshmri F. Lightweight material: Aluminium high silicon alloys in the automotive industry. Advanced Materials Research. 2013;774-776:1271–1276. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.774-776.1271</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alshmri F. Lightweight material: Aluminium high silicon alloys in the automotive industry. Advanced Materials Research. 2013;774-776:1271–1276. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.774-776.1271</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Czerwinski F. Current trends in automotive lightweigh­ting strategies and materials. Materials. 2021;14(21):6631. https://doi.org/10.3390/ma14216631</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Czerwinski F. Current trends in automotive lightweigh­ting strategies and materials. Materials. 2021;14(21):6631. https://doi.org/10.3390/ma14216631</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li S.-S., Yue X., Li Q.-Y., Peng H.-L., Dong B.-X., Liu T.-S., Yang H.-Y., Fan J., Shu S.-L., Qiu F., Jiang Q.-C. Deve­lopment and applications of aluminum alloys for aerospace industry. Journal of Materials Research and Technology. 2023;27:944–983. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.09.274</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li S.-S., Yue X., Li Q.-Y., Peng H.-L., Dong B.-X., Liu T.-S., Yang H.-Y., Fan J., Shu S.-L., Qiu F., Jiang Q.-C. Deve­lopment and applications of aluminum alloys for aerospace industry. Journal of Materials Research and Technology. 2023;27:944–983. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.09.274</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fan Z. Application status and development trend of investment casting in aerospace industry. Aeronautical Manufacturing Technology. 2019;62(9):38–52. http://10.16080/j.issn1671-833x.2019.09.038</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fan Z. Application status and development trend of investment casting in aerospace industry. Aeronautical Manufacturing Technology. 2019;62(9):38–52. http://10.16080/j.issn1671-833x.2019.09.038</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузьмин М.П., Ларионов Л.М., Кондратьев В.В., Кузьмина М.Ю., Григорьев В.Г., Книжник А.В., Кузьмина А.С. Получение силуминов с использованием отходов кремниевого производства. Известия вузов. Цветная металлургия. 2019;(4):4–15. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2019-4-4-15</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuz’min M.P., Larionov L.M., Kondratiev V.V., Kuz’­mina M.Yu., Grigoriev V.G., Knizhnik A.V., Kuz’mina A.S. Production of silumins using silicon production waste. Izvestiya vuzov. Non-Ferrous Metallurgy. 2019;(4):4–15. (In Russ.). https://doi.org/10.17073/0021-3438-2019-4-4-15</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колтышев В.И. Исследование и разработка способов использования дисперсных отходов кремния для получения литейных силуминов: автореф. дис. … канд. техн. наук. Владимир: Владимирский гос. ун-т, 2002;18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Koltyshev V.I. Research and development of methods of using dispersed silicon waste to produce foundry silumins: Extended Abstract of Cand. Sci. Diss. Vladimir: Vladimir State University; 2002;18. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мансуров Ю.Н., Пименов В.А., Бойко А.А. Инновационные решения свойств алюминиевых сплавов из лома и отходов. Вестник инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 2013;(1(14)):49–58.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mansurov Yu.N., Pimenov V.A., Boyko A.A. Innovative solutions improving the properties of aluminum alloys obtained from scrap and waste. Vestnik inzhenernoi shkoly Dal’nevostochnogo federal’nogo universiteta. 2013;(1): 49–58. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Расулов С.А., Тураев А.Н., Саидходжаева Ш.Н., Брагина В.П. Технология литья автомобильных деталей из модифицированных силуминов. Молодой ученый. 2018;(18(204)):87–88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rasulov S.A., Turaev A.N., Saidkhodzhaev Sh.N., Bragina V.P. Technology of casting automobile parts from modified silumins. Molodoi uchenyi. 2018;(18(204)):87–88. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hirsch S.J., Grund T., Lampke T. Towards closed-loop recyc­ling of ceramic particle-reinforced aluminium alloys: Comparative study of resistance-heating sintered primary and solid-state recycled secondary SiCp/AlSi7Mg composites. Crystals. 2023;13(5):830. https://doi.org/10.3390/cryst13050830</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hirsch S.J., Grund T., Lampke T. Towards closed-loop recyc­ling of ceramic particle-reinforced aluminium alloys: Comparative study of resistance-heating sintered primary and solid-state recycled secondary SiCp/AlSi7Mg composites. Crystals. 2023;13(5):830. https://doi.org/10.3390/cryst13050830</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nurislamova G., Sauvage X., Murashkin M., Islamgaliev R., Valiev R. Nanostructure and related mechanical properties of an Al–Mg–Si alloy processed by severe plastic deformation. Philosophical Magazine Letters. 2008;88(6):459–466. https://doi.org/10.1080/09500830802186938</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nurislamova G., Sauvage X., Murashkin M., Islamgaliev R., Valiev R. Nanostructure and related mechanical properties of an Al–Mg–Si alloy processed by severe plastic deformation. Philosophical Magazine Letters. 2008;88(6):459–466. https://doi.org/10.1080/09500830802186938</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sousa J.P., Brandau B., Darabi R., Sousa A.J., Brueckner F., Reis A., Paulo Reis L. Artificial intelligence for control in laser-based additive manufacturing: A systematic review. Luleå University of Technology. 2025;IEEE:99. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3537859</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sousa J.P., Brandau B., Darabi R., Sousa A.J., Brueckner F., Reis A., Paulo Reis L. Artificial intelligence for control in laser-based additive manufacturing: A systematic review. Luleå University of Technology. 2025;IEEE:99. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3537859</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Матевосова К.Л., Грязнова В.А., Чазов Т.К. Экологические проблемы и устойчивое развитие алюминиевой промышленности. Отходы и ресурсы. 2019;6(2). [Электронный ресурс]. URL: https://resources.today/PDF/11ECOR219.pdf. (Дата обращения 25.04.2025). https://doi.org/10.15862/11ECOR219</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Matevosova K.L., Gryaznova V.A., Chazov T.K. Environmental problems and sustainable development of aluminium industry. Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling. 2019;6(2). Available at URL: https://resources.today/PDF/11ECOR219.pdf. (Accessed 25.04.2025). (In Russ.). https://doi.org/10.15862/11ECOR219</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Инновационные технологии переработки окисленных отходов алюминия / Л.В. Трибушевский, В.Л. Трибу­шевс­кий, Б.М. Немененок, Г.А. Румянцева. Минск: БНТУ; 2023:139.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tribushevskii L.V., Tribushevskii V.L., Nemenenok B.M., Rumyantseva G.A. Innovative Technologies for Processing Oxidized Aluminum Waste. Minsk: BNTU; 2023:139. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Трибушевский Л.В., Немененок Б.М., Румянцева Г.А., Горбель И.А. Безотходная технология переработки алюминиевой стружки и шлаков в короткопламенной роторной печи. Литье и металлургия. 2017;(4(89)):109–118.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tribushevskiy L.V., Nemenenok B.M., Rumyantseva G.A., Gorbel I.A. Wasteless technology of processing of aluminum chips and slags in a short-flame rotary furnace. Lit’e i metallurgiya. 2017;(4(89)):109–118. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Трибушевский Л.В., Немененок Б.М., Румянцева Г.А., Римошевский В.С. Анализ процесса плавки алюминиевой стружки и шлака в короткопламенной роторной печи. Литье и металлургия. 2015;(2(79)):42–48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tribushevskiy L.V., Nemenenok B.M., Rumyantseva G.A., Rimoshevskii V.S. The analysis of process of melting of aluminium shaving and slag in the short-flame rotor furnace. Lit’e i metallurgiya. 2015;(2(79)):42–48. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Трибушевский Л.В., Неменёнок Б.М., Румянцева Г.А. Влияние состава шихты на себестоимость получаемого сплава при плавке в короткопламенной роторной печи. В кн.: Металлургия: Республиканский межведомственный сборник научных трудов. 2015;36:151–158.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tribushevskii L.V., Nemenenok B.M., Rumyantseva G.A. The effect of the charge composition on the cost of the alloy produced during melting in a short-flame rotary kiln. In: Metallurgy: Republican Interdepartmental Collection of Scientific Papers. 2015;36:151–158. (In Russ.).</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>
