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沥青以其优良的性能在公路建设中得到广泛应用,但随着国际上长寿命沥青路面设计理念的提出以及我国西部强紫外线地区公路建设的快速发展,沥青的紫外光老化问题受到广泛重视,对其防紫外光老化措施的研究已成为国内外沥青基道路材料领域的研究热点。本项目以不同类型的紫外线吸收剂与不同产地的沥青为研究对象,系统研究了紫外光吸收剂对沥青物理、流变、热氧及紫外光老化性能的影响,分析了紫外光吸收剂对沥青组成、结构的影响及其与性能变化之间的关系,探讨了紫外光吸收剂与沥青的相互作用机理。研究结果表明,紫外光吸收剂可使沥青的延度显著提高,复数剪切模量略微降低,相位角增大,对沥青低温抗裂性能有明显的改善作用。紫外光吸收剂对不同沥青的抗老化性能表现出较为复杂的影响,二者之间表现出特定的选择性。紫外光吸收剂的加入改变了沥青的化学组成与结构,表现为沥青的芳香分含量增大,胶质和沥青质含量减小,沥青表面微观形貌变得平整,相位图向单相化转变,形成了相对均一的体系,胶体结构更趋于溶胶化。对于具有优良耐老化性能的紫外光吸收剂/沥青体系,沥青在老化过程中的断链、芳缩化及氧化反应被抑制,紫外光和热老化后沥青的两相化程度不明显,沥青中沥青质分散相的缔合被抑制。研究成果对于采用紫外光吸收剂制备具有优良耐老化性能的沥青材料,提高沥青路面的耐久性具有重要的理论指导意义。 2100433B
沥青以其优良的性能在公路建设中得到广泛的应用,但随着长寿命沥青路面的提出,对沥青耐老化性提出了更高的要求。研究表明紫外光对沥青的性能影响很大,光老化后的沥青变硬变脆,导致路面易产生裂缝、坑槽等破坏。摻加紫外线吸收剂是改善聚合物光老化的有效方法,然而,沥青是一种组成复杂的大分子混合物,其复杂的组成结构使紫外线吸收剂与沥青之间存在一定的相互作用。研究表明对于不同产地的沥青,一些紫外线吸收剂对沥青光老化有良好的改善效果,另一些紫外线吸收剂反而加速了沥青的光老化,同时紫外线吸收剂对沥青的物理流变性能也有较大影响。本申请项目拟以各种类型的紫外线吸收剂与不同产地的沥青为研究对象,利用先进的表征手段,系统研究各类紫外线吸收剂对不同组成结构沥青的物理流变和老化性能的影响,探明不同种类紫外线吸收剂与不同组成结构沥青的相互作用,揭示其作用机理,为采用紫外线吸收剂制备具有优良耐候性的道路沥青提供理论指导。
缓凝剂,Retarder,延缓混凝土凝结时间而对后期强度无明显影响的外加剂。主要成分为多羟基化合物、羟基羧酸盐及其衍生物、高糖木质素磺酸盐,因其兼有减水作用,也称缓凝减水剂。此外,一些无机盐如氯化锌、...
整平剂是利用添加剂能在电流密度较高的地方吸附,使得金属离子得以在电流密度较低的地方沉积,因此工件表面凹处可以整平,光亮剂的效果主要也是透过在阴极表面的吸附或者与金属离子的络合效果,让金属离子在阴极结晶...
造纸助留助滤剂是一种水溶性支链结构的有机高分子聚合物,造纸助留助滤剂的作用是增大纸浆上网时的留着率,对细小纤维和填料(碳酸钙、二氧化钛和高岭土等)有优良的助留作用,节浆明显。 增强滤水性,降低成形,压...
抗紫外光老化剂对机场道面用基质沥青性能影响研究
为解决机场沥青道面紫外光老化问题,利用紫外线环境箱模拟野外环境老化条件进行试验,研究了强紫外线辐射对基质沥青性能的影响,发现强紫外线光可以造成沥青非常严重的老化。根据光老化前后沥青性能的测试结果,对比分析了受阻胺类抗紫外光老化剂不同掺量对提高基质沥青抗紫外线光老化性能、高温性能、低温性能和疲劳性能的作用。试验结果表明,受阻胺类抗紫外光老化剂能改善沥青抗老化性能和高温性能,但会劣化其抗疲劳性能。
FPI添加剂对改善基质沥青作用机理的研究
针对催化油浆调和的道路沥青针入度指数小、粘度小等问题,本研究介绍了向道路沥青中加入FPI添加剂制备改质沥青并考察其组分结构,粘度的变化规律,实验结果表明加入FPI添加剂可以改善道路沥青的胶体结构性能,使其更加稳定,所得道路沥青的感温性能得到很大改善,沥青中的沥青质含量增大,胶质减少,缔合作用增强。粘度变大,由非牛顿型流体向牛顿型流体转变,对沥青的耐高温、储存稳定性有明显的改善。FPI的加入,把较小的沥青质胶束进一步聚集形成更大的沥青质粒子,胶团量增加,作用力增强,胶体结构更加稳定.
本课题研究工作按照计划书的研究内容展开,已按计划完成相关研究工作。主要包括:显微镜观测样本的制作方法对改性沥青显微形态结构的影响;温度对改性沥青显微形态结构的影响;改性沥青荧光显微图像的处理与表征;改性沥青显微形态结构参数与改性沥青性能的关系。现已形成以研究成果: 通过显微观测样本制备过程中的常用手段对SBS改性沥青显微结构影响的分析,改进常规样本制备方法,通过大量试验,建立了改性沥青显微结构观测样本制备新方法。详见附件1康爱红博士学位论文。 通过改变高速剪切温度、样本储存温度、图像采集温度对不同温度下SBS改性沥青宏观性能及显微观测样本的微观形态参数进行分析,确定各类温度条件对SBS改性沥青的影响。结果表明:高速剪切温度对各种改性沥青的作用规律类似,性能变化幅度则取决于改性剂种类;SBS改性沥青显微观测样本适合冷冻存储,冷冻温度和冷冻时间则对改性沥青显微结构影响不大;拍摄温度对改性沥青显微结构影响不大。详见附件2张吴红硕士学位论文。 通过采集图像过程中的曝光时间、分辨率、图像储存格式和放大倍数等对显微形态表征参数影响的试验分析,制定了SBS改性沥青显微结构图像采集的量化参数并提出了合适的改性沥青显微形态结构表征参数,形成了SBS改性沥青显微结构表征的试验新技术。详见附件1康爱红博士学位论文。 通过改性沥青显微形态结构参数与改性沥青性能关系的分析,分析了SBS改性沥青显微结构及其性能的主要影响因素,SBS改性沥青显微形态结构对其性能的影响规律,并利用经典的非牛顿流体浓悬浮液结构与粘度的Kriege-Doughertv方程式及二元线性关系模型对试验数据进行了拟合,构建了SBS改性沥青宏观性能和显微结构参数之间的量化模型。最后,结合SBS改性沥青微观形态参数的分析,给出了典型两相体系相变特征点作为剪切过程性能控制的重要参数。详见研究报告及附件3刘轩宇硕士学位论文。 课题研究成果对准确描述改性沥青的微观结构及其质量控制具有重要的理论意义和使用价值。 最终成果:博士学位论文1篇、硕士学位论文2篇、期刊论文8篇(EI收录6篇)、会议论文1篇(EI收录1篇)、参加国内外学术会议4次、申请发明专利2项。 2100433B
基于显微形态结构的分析方法是研究改性沥青性能、机理的有效手段,对于改性沥青流变学的研究有着重要意义,近年来该方法得到了长足的发展,但由于其使用中尚存在根本性缺陷,目前尚未形成完善的运用体系和评价标准。本项目拟通过对改性沥青显微形态的实验观测,针对显微形态结构表征中观测样本制备和温度影响等关键问题展开研究,建立标准的样本制备方法和实时温度下改性沥青显微形态结构的获取途径并分析实时温度下改性沥青显微形态结构与时间的关系、随温度变化的规律;然后运用图像处理分析系统对显微形态结构图像进行量化表征,通过宏观性能试验测试改性沥青宏观性能,分析显微形态结构对性能的影响;运用浓悬浮液流变学理论建立考虑温度因素的改性沥青显微形态结构参数与性能的本构关系,并建议与性能指标相适应的显微形态结构参数取值范围,达到通过改性沥青的显微形态结构评价改性沥青性能的目标,对改性沥青的生产和运用具有重要的理论和指导意义。
高弹改性沥青SMA是应用于钢桥面磨耗层铺装的主要材料之一,研究了两种高弹改性剂对改性沥青性能的影响,并与普通SBS改性沥青进行对比。结果表明:相对于普通SBS改性沥青而言,两种高弹改性剂均能大大提高改性沥青的低温抗裂性及疲劳性能。
正交异性钢桥梁由于诸多优点被广泛应用于大型桥梁的建设,钢桥梁所处环境特殊,温度及荷载变化大,导致钢桥面频繁的发生较大的变形,这给钢桥面的铺装带来了严峻的考验。钢桥面的铺装层不仅要满足对钢桥面板的保护作用,还要具有良好的行车功能。目前,主流的钢桥面的铺装方式有双层环氧沥青铺装双层SMA铺装下层浇注式沥青+上层SMA铺装。环氧沥青造价高昂,同时由于质硬而易发生疲劳开裂;而双层SMA铺装由于其较大的空隙率,雨水容易渗透到钢桥面板上造成腐蚀,应用越来越少;下层浇注式沥青+上层SMA具有显著的优势,绕注式沥青由于其较高的油石比,空隙率小,水分几乎难以渗透,且具有优良的变形随从性,对钢桥面板形成良好的保护。SMA是-种紐骨架结构的沥青混合料,作为桥面铺装的磨耗层,抗永久变形能力强。但是,普通SMA铺装层在低温及繁复疲劳变形作用下容易出现开裂,影响道路的正常使用,甚至减少钢桥梁的使用寿命。近年来,高弹改性沥青SMA因其优异的抗高温车辙变形能力及低温和疲劳开裂能力,被越来越广泛的应用于钢桥面磨耗层的铺装,并在大量实际工程应用中得到验证。
高弹改性沥青由基质沥青、聚合物改性剂SBS及高弹改性剂,且成,本文考察了两种不同类型的高弹改性剂(高弹1#及高弹2#)对高弹沥青性能的影响,通过改性沥青及沥青混合料相关试验对两种高弹改性沥青的性能进行了评价,并与普通SBS改性沥青进行对比。
试验部分
试验原料
基质沥青,SK-70,针人度71.2 1/10mm,软化点48.8℃,10℃延度29cM;苯乙烯-丁二稀-苯乙烯嵌段共聚物(SBS),巴陵石化;高弹1#、高弹2#均为重庆市智翔铺道技术工程有限公司自制改性沥青增塑剂。
样品制备及性能表征
高弹沥青结合料。将基质沥青加热融化,自比例加人SBS及高弹改性剂,经过溶胀、剪切、发育等过程制备高弹改性沥青。测试高弹沥青的三大指标,布氏旋转黏度及动态切流变性能,并与普通SBS改性沥青相关性能作比较。
高弹改性沥青混和料SMA。选择符合JTG F40-2004 《公路沥青路面施工技术规范》要求的矿料及矿粉,其中,矿料级配范围。
将矿料及矿粉按要求烘干,按6.2%的石油比拌和制备高弹SMA混合料,并加入0.2%的聚酯纤维。测试沥青混合料的抗水损害性能、高低温性能及疲劳性能。
结果与讨论
改性沥青结合料性能研究
改性沥青基本性能研究。高弹1#性沥青、高弹2#改性沥青及普通SBS改性沥青的基本性能在老化前,高弹改性沥青的软化点与普通SBS改性沥青十分接近,面针入度和5℃低温度均明显高于普通改性沥青,表明高弹改性剂在不影响改性沥青高温性能的前提下,大大提高了改性沥青的低温性能。经过旋转薄膜烘箱老化后,高弹改性沥青的软化点略低于普通SBS改性沥青老化后的软化点,而5℃低温延度仍然远大于后者。两种高弹改性沥青的指标很接近,高弹1#改性沥青软化点略低于高弹2#改性沥青,5℃延度略高,两种高弹沥青老化后的性能仍然比较接近。旋转薄膜烘箱老化后,高弹1#、高弹2#改性沥青5℃延度为分别为28.2cM和31.5cm,而普通SBS改性沥青老化后5℃延度仅17.6cm。通过对比,高弹改性沥青老化后的低温性能仍然明显优于普通SBS改性沥青。
经过旋转薄膜烘箱老化后,改性沥青的软化点反而降低了,这与基质沥青的老化差异很大,一般而言,基质沥青老化后,沥青中芳香分减少,而沥青质增多,因而导致其软化点升高;与此不同的是,高弹改性沥青的老化涉及到两个方面的变化,一是沥青的老化,二是改性剂SBS的老化,两者共同作用的结果,表现出与基质沥青老化不同的特点。当SBS掺量达到一定值后,可在沥青中形成交联的三维网状结构,这能大大改善沥青的高低温性能,如软化点升高、低温延。但是,SBS分子中含有不稳定的碳碳双键C=C,容易在氧气和高温的作用下发生断裂,使SBS分子链变短,沥青中的SBS网状结构被破坏,损害改性沥青的性能。
改性沥青流变性能研究。沥青是一种粘弹性物质,即同时表现出粘性性质和弹性性质,这与沥青本身的组成及温度有关。随着沥青分子中重组分(沥青质、胶质)关。随着沥青分子中重组分(沥青质、胶质)含量的增加,粘性性质减弱,弹性性质增强;随着温度的提高,沥青的粘性性质增强,粘性性质减弱。
两种高弹改性沥青及普通SBS改性沥青老化后,G*/Sinδ都增大,表明改性沥青老化后变得更硬。这与沥青老化后组成变化有关,沥青中的轻组分特别是芳香分逐渐减少,转化为胶质,最终变为沥青质。这种组成的变化,必然会导致沥青中弹性成分的增加,故表现出G*/Sinδ的增大。普通SBS改性沥青的抗车辙因子在老化前后均大于高弹改性沥青,这是由于高弹改性剂对沥青有增塑的作用,使得高弹改性沥青抗车辙因子较小。对比髙弹1#改性沥青和髙弹2#改性沥青,可以看出,高弹2#改性沥青经过旋转薄膜烘箱老化后,其抗车辙因子增加率略小于高弹1#改性沥青,由此说明高弹2#改性沥青的抗热氧老化性能略优于高弹1#改性沥青。
高弹沥青混合料性能研究
以两种高弹改性沥青及普通SBS改性沥青为胶结料,分别以相同的矿料级配及油石比拌和制备SMA,沥青混合料油石比为6.2%,纤维掺量为矿料质量的0.2%,测试沥青混合料的抗水稳定性、高温抗车辙性能及低温抗弯性能。
由于高弹改性沥青的黏度比普通SBS改性沥青小,所以其混合料空隙率较小,两种高弹改性沥青的浸水前后的马歇尔稳定度略低于后者,浸水残留稳定度(水稳定性)比普通改性沥青混合料高。
高弹改性沥青混口料的60℃及70℃的动稳定度均低于普通SBS改性沥青混合料,表明高弹改性剂的加入对沥青混合料的高温性能有一定影响。对比低温抗弯性能,两种高弹改性沥青混合料的-10℃极限弯拉应变都大于10000με,而普通SBS改性沥青极限弯拉应变仅6355.8με,高弹改性沥青混合料的-10℃极限弯拉应变超过后者近60%,由此说明高弹改性沥青低温抗裂性能远远大于普通SBS改性沥青混合料。
高弹2#SMA的高温性能比高弹1#SMA略好,而低温性能略低于后者,但相差都不大,这与沥青胶结料的试验结果一致。
疲劳性能试验
按照JTGE20—2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规范》的测试方法,采用澳大利亚IPC公司生产的BFA液压独立式四点弯曲疲劳试验设备进行沥青混合料四点弯曲疲劳试验,对SMA沥青混合料的疲劳寿命进行研究。
制备高弹改性沥青混合料及普通SBS改性沥青混合料,分别成型四点弯曲小梁试件,其尺寸为385mmx65mmx50mm,选用无间歇时间的半正弦波加载波形,试验频率为10Hz,以应变控制模式测试沥青混合料的疲劳寿命,测试的应变水平为1000με试验温度为15℃,当劲度模量降为初始劲度模量的一半时,试验结束,所测得的加载次数即为高弹改性沥青的疲劳寿命。
高弹改性沥青混合料小梁试件初始劲度模量小于普通SBS改性沥青混合料,刚度较小,在使用过程中对钢桥面具有更好的随从行;高弹1#SMA及高弹2#SMA的疲劳寿命分别是普通SBS改性沥青混合料的9倍和7倍,远远髙于后者;高弹1#SMA和高弹2#SMA的疲劳寿命分别为147.5万次及112.6万次,都超过了100万次,高弹1#SMA的疲劳寿命比髙弹2#SMA的疲劳寿命大30%。
以上分析表明,相对于普通SBS改性沥青混合料,高弹改性沥青混合料疲劳寿命得到明显的提高,而髙弹1#SMA的疲劳寿命略好于髙弹2#SMA。
结语
沥青高温性能的条件下,可大大提髙改性沥青的低温延度;高弹改性沥青混合料马歇尔稳定度及车辙动稳定度与普通SBS改性沥青相近;高弹改性沥青混合料的低温抗裂性能及抗疲劳开裂性能均远远大于普通SBS改性沥青,从而大大提高刚桥面层沥青混合料的使用寿命;髙弹1#及高弹2#改性剂均能明显改善改性沥青的低温性能及疲劳性能,高弹1#改性沥青的高温性能略低于高弹2#,而其低温性能及疲劳性能略优。