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废胶粉rubber crumb废胶经破碎磨细得到的粉末状 体,它保持了橡胶的弹性,是制造再生胶的原料。也可作为填 充剂加人胶料配方中。尤其是用于制造硬质橡胶制品。加工 前去除其,},的金属、纤维等杂质。经磁选、筛选、感应选等 过程。
废胶粉rubber crumb废胶经破碎磨细得到的粉末状 体,它保持了橡胶的弹性,是制造再生胶的原料。也可作为填 充剂加人胶料配方中。尤其是用于制造硬质橡胶制品。加工 前去除其,},的金属、纤维等杂质。经磁选、筛选、感应选等 过程。
目前粘粉有三大类: 第一种以树木为主。这种粘粉具有环保型。第二种以木薯、玉米、地瓜等植物做成的香用粘合剂,较为适合做棒香、线香、盘香。 第三种:化学原料配成,适合做棒香、线香、盘香。
胶粉是指废旧橡胶制品经粉碎加工处理而得到的粉末状橡胶材料。用途:广泛用于体育塑胶运动场、游乐场、橡胶地砖、防水卷材、防水涂料、公路改性沥青、橡胶制品、变性淀粉、阔高等领域。分类:按不...
建筑胶粉助剂网络有很多这方面的客户
废胶粉改性沥青改性机理
采用高速剪切设备,以70~#沥青,0.60 mm(30目)废轮胎橡胶粉制备废胶粉改性沥青.利用红外光谱(IR)、热重(TG)、扫描电镜(SEM)和动态剪切(DSR)分析的方法,分析了废胶粉微观结构对改性沥青性能的影响,研究了两者之间相互作用的机理.结果表明:废胶粉与沥青能够均匀混合,既有物理共混又有化学反应,形成稳定的整体,具有良好的相容性;胶粉颗粒的表面网状结构可很好地吸附沥青,使沥青黏度增大,感温性降低;动态剪切试验证明,胶粉改性沥青呈非均相,具有复杂的相态结构;沥青的技术性能得到改善,为废胶粉改性沥青的进一步应用提供了微观理论上的依据.
胶粉改性沥青从19世纪30年代就已经开展在公路接缝、补丁中使用,发展至今已经直接用于高速公路的铺设中。经胶粉改性过后的沥青路面的抗湿滑性、耐磨性、弹性更好,降低温度敏感性,寿命更长。胶粉改性沥青中的废胶粉一般是废轮胎胶粉,价格低、来源广、性能稳定。
沥青,100份;轮胎胶粉,11份;甲苯,1.5份;汽油,1.5份;硫化剂DCP,2.1份;促进剂D,1份。物料混合搅拌温度,142℃,搅拌时间,4h。
胶粉改善沥青生产过程中,先将轮胎胶粉在特定温度的热沥青中搅拌45min使胶粉充分溶胀,再经过高速剪切所得的混合物称为胶粉改性沥青。胶粉改性沥青改性效果与轮胎胶粉的细度关系很大,粒度越细,越易拌和均匀,缩短反应时间,不发生离析、沉淀现象;胶粉颗粒过大会降低对沥青的改性效果,易与沥青发生离析;将轮胎胶粉先经少许重油浸泡融涨,再与沥青混融,有利于胶粉在沥青中的分散,可以提高改性沥青的效果。胶粉过细容易导致橡胶沥青失去弹性,20-40目为宜。生产步骤:将hy轮胎胶粉和沥青进行强制混合、搅拌,同时加入各种添加剂加速反应,在高速剪切机中进行剪切。
在实际的生产中,我们可以将胶粉改性沥青反应温度在190℃—210℃:如果温度过高,沥青的性能指标不稳定,沥青易老化或结焦,而且随着温度的升高,延度、针入度呈现上升趋势,软化点则是先上升后下降,通常190℃左右最佳。
胶粉改性沥青可以降低交通噪声、延长路面使用寿命、提高路面抗车辙性能和低温抗裂性能,是一种比较理想的环保路面材料。但胶粉改性沥青的存储稳定性能较差,导致其大规模生产应用受到限制。关键技术问题是胶粉的惰性表面和沥青之间无法获得较理想的粘结。因此,本项目对废胶粉表面进行等离子微表处理,以期活化胶粉颗粒的惰性表面,进而针对性地改善胶粉改性沥青的存储稳定性及其余路用性能。首先,基于处理功率和处理时间的正交试验,进行了等离子微表处理的工艺优化,确定了最优工艺为功率250W和时间8 min。基于微观和宏观层面上的激光粒度试验、分散沉降试验、铺展面积试验、接触角试验、亲油性测试、扫描电镜试验、红外光谱分析和光电子能谱分析,完成了等离子微表处理前后的胶粉物化表征,揭示了等离子微表处理对胶粉颗粒表面的活化作用。其次,等离子微表处理前后的胶粉改性沥青的存储稳定性测试表明等离子微表处理对存储稳定性具有显著的改善效果。另外,基于旋转薄膜烘箱试验,压力老化试验,弯曲梁流变试验和线形振幅扫描试验,发现等离子微表对胶粉改性沥青的抗老化性能、低温抗裂性能以及抗疲劳性能也具备一定的改善作用。最后,基于化学分离的方法,将等离子微表处理前后的胶粉改性沥青中的沥青相以及胶粉相进行了分离。对其中的沥青相进行动态剪切流变仪测试,红外光谱分析以及凝胶渗透色谱分析,确定了等离子微表处理后的胶粉改性剂在改性过程的颗粒效应、胶粉-沥青相互反应效应以及等离子微表处理效应,探明了等离子微表处理对胶粉改性沥青性能改善的机理。具体为以下两点:等离子微表处理后的胶粉亲油性能得到很大改善,在与沥青混合过程中更易与沥青中的轻质油组分结合,进而增强胶粉与沥青之间的粘结性;等离子微表处理后胶粉表面粗糙度增加,且有坑洞和层状结构出现,这有利于提高胶粉与沥青之间物理结合作用,进而增强胶粉与沥青之间的粘结性和稳定性。 2100433B