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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
应用凝胶渗透色谱法研究改性沥青机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用高速剪切工艺制备了SBS改性沥青 ,并应用凝胶渗透色谱法测试了SBS改性沥青在不同发育时间下的分子量分布特征 ,探讨了SBS改性沥青的机理 ,提出适合于SBS改性沥青的工艺条件是高温剪切后低温充分发育的二阶段工艺  相似文献   

2.
SBS是一种沥青改性剂,根据我国公路建设对沥青路面的要求,研制了SBS改性沥青生产用的中试设备,并对其加工工艺进行初步探索。同时介绍SBS改性沥青中试设备的实用效果。  相似文献   

3.
本文用扫描电子显微镜(SEM)研究了APP与SBS改性沥青的微观形态结构.测定了这两种改性沥青的物理性能(软化点,延伸度)随改性材料用量的变化规律,着重讨论了形态结构与这些性能变化之间的关系。研究结果表明:APP改性沥青形成了均相结构,SBS改性沥青形成了非均相结构,APP和SBS对沥青物理性能的改善与改性沥青的微观结构密切相关。  相似文献   

4.
聚合物改性沥青微观结构与性能关系的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用扫描电子显微镜研究了APP与SBS改性沥青的微观形态结构,测定了这两种改性沥青的物理性能随改性材料用量的变化规律,着重讨论了形态结构与这些性能变化之间的关系。研究结果表明:APP改情沥青形成了均相结构,SBS改性沥青形成了非均结构,APP和SBS对沥青物理性能的改善与改性沥青的微观结构密切相关。  相似文献   

5.
从国外SBS改性沥青油毡的发现状了出发,通过对我国SBS改性沥青油毡的发展历程、现状及存在问题的分析,展望SBS改性沥青油毡的发展前景,并提出几点建议以推动其健康发展。  相似文献   

6.
用60^#沥青和10^#沥青经混合后替代原SBS改性沥青防水卷材选用的高标号沥青,在保证质量的前提下,可使SBS的掺入量减少50%,经生产工艺优化设计,工业化生产出低成本,性能可靠的SBS改性沥青防水卷材。  相似文献   

7.
为研究橡胶改性沥青的制备工艺及橡胶粉的最佳掺量,以中海SK-70#基质沥青为母体,通过针入度、软化点、延度等常规试验研究不同掺量的橡胶粉对沥青性能的影响,确定其最佳掺量;并基于正交试验对最佳掺量下橡胶改性沥青的制备工艺进行研究,优化橡胶改性沥青制备工艺。结果表明:在选定掺量范围内,掺加16%橡胶粉制备的橡胶沥青性能最优;剪切时间及温度对制备的橡胶改性沥青性能影响程度更为明显;为制得综合性能佳的橡胶改性沥青,应控制发育温度和时间、剪切温度和时间分别为170℃、90min和190℃、60min。  相似文献   

8.
介绍新型防水材料SBS改性沥青柔性油毡的性能、施工工艺、操作方法及保证质量的措施,并提出存在的问题及施工中注意事项。  相似文献   

9.
丁苯橡胶改性阳离子乳化沥青防水涂料的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了采用SBR胶乳改性沥青制备乳化沥青防水涂料的新工艺,并对所得涂较的性能进行了测试,得到了肯定的结论。  相似文献   

10.
韧性剪切带中常发育3种面理:呈S形平行变形矿物优选方位的S面理;平行剪切带边界的C面理;与剪切带边界斜交的C′面理.剪切条带(ShearBand,简称SB),伸展折劈理(ExtensionalCrenulationCleavage简称ECC)及正滑动折劈理(NormalSlipCrenulation,简称NSC),均是不同学者给予C′面理的不同名称.C面理公认为平行剪切带的剪切流动面.S面理多数学者认为平行有限应变椭球的XY面.C′面理可用应变分解原理或补偿调整原理进行解释.在运动学上,S-C(C′)组构是极好的剪切指向判别标志,但是S-C(C′)组构不能用来准确地确定剪切方向.剪切方向一般是根据拉伸线理的测量来确定的.  相似文献   

11.
将有机化蒙脱土(OMMT)与SBS改性沥青熔融共混,制备了OMMT/SBS改性沥青。利用X-射线衍射(XRD)分析了OMMT/SBS改性沥青的微观结构。通过长期热氧老化实验研究了OMMT对SBS改性沥青热氧老化行为的影响。XRD分析表明,OMMT/SBS改性沥青形成了剥离型纳米复合结构。热氧老化试验结果显示,OMMT可显著减少SBS改性沥青软化点和粘度的增加,提高其残留延度比和残留针入度比,明显改善了SBS改性沥青耐热氧老化性能。  相似文献   

12.
为了研究SBS(styrene-butadiene-styrene)改性沥青荧光显微图像中SBS溶胀特征及其对沥青使用性能的影响,采用4种SBS类型、3种沥青、3种SBS掺量下制备14组SBS改性沥青进行荧光显微镜观察取像,利用MATLAB图像处理手段确定了荧光显微图像中的SBS所占面积比例,分析SBS面积比与不同SBS改性沥青类型的关系,研究其对当量软化点t_(800)、当量脆点t_(1,2)、针入度指数PI、塑性温度范围Δt指标的影响.结果表明:星型SBS改性剂较线性SBS改性剂具有更大的SBS面积比,不同基质沥青与SBS改性剂配伍性在SBS面积比上指标表现出较大差异,SBS掺量越大,则SBS面积比就越大.随着SBS面积比的增大,改性沥青当量软化点值增高.SBS面积比对改性沥青感温性、低温抗裂性的影响没有显著规律.SBS面积比分布在31.26%~36.16%时改性沥青具有较好的路用性能指标,为从微观领域提出合理的SBS改性沥青的质量控制指标提供了研究基础.  相似文献   

13.
采用熔融插层法制备了有机蒙脱土(OMMT)/SBS改性沥青,利用XRD和荧光显微镜表征了OMMT/SBS改性沥青的微观结构,研究了OMMT对SBS改性沥青物理性能和老化性能的影响。结果表明:OMMT与SBS改性沥青形成了剥离型纳米复合结构,并且OMMT可起到交联中心的作用,有利于SBS交联网络在沥青中的形成;OMMT可有效提高SBS改性沥青的粘度和软化点。与SBS改性沥青相比,在PAV老化后,OMMT/SBS改性沥青粘度增加率小、残留针入度比高,表现出优良的耐老化性能。  相似文献   

14.
采用特制改性乳化沥青对温拌沥青混合料进行了配合比设计和路用性能(水稳性、高温稳定性)测试,并将其与相同类型的改性沥青混合料的路用性能进行了对比,结果表明,改性乳化沥青温拌沥青混合料和改性沥青混合料的路用性能基本相同且能满足改性沥青混合料的规范要求.由于改性乳化沥青温拌沥青混合料拌和及压实时所需的温度比改性沥青混合料低30℃以上,因此是一种高节能低排放的环保路面材料.  相似文献   

15.
废旧SBS改性沥青混合料再生技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
废旧SBS改性沥青的再生是研究废旧SBS改性沥青混合料再生技术的基础。分别把ST-1和ST- 2两种废旧SBS改性沥青混合料,采用溶剂抽提的方法抽提出旧沥青,并进行理化性质及组分分析,根据其性质和组 成情况选择A# 剂与B# 剂作为再生剂,调配出符合公路沥青路面施工技术规范(JTGF40-2004)聚合物改性沥青技 术要求的重交道路石油沥青。  相似文献   

16.
SBS改性沥青储存稳定性   总被引:1,自引:0,他引:1  
在2种不同的基质沥青中加入聚合物SBS制备改性沥青,通过在140、163和180℃3个温度下的离析试验,考察了加入相同质量分数的SBS后,改性沥青的储存稳定性。对改性沥青的评价发现w(SBS)小于5%时改性沥青的稳定性较好。通过在不同温度下的48h离析试验考察了加入相同剂量的SBS后改性沥青的储存稳定性,发现沥青在低温时的储存稳定性优于高温时的储存稳定性。通过对改性沥青储存稳定性的机理讨论发现,在高温下由于改性沥青内部有较强的分子热运动,导致聚合物的微小颗粒与基质沥青的相容性变差,使SBS聚合物与沥青之间有离析现象发生。  相似文献   

17.
反应性助剂对SBS改性沥青流变性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用动态剪切流变仪(DSR)研究了反应性助剂用量对SBS改性沥青流变性能的影响。结果表明:反应性助剂使SBS改性沥青的储能模量G’和损耗模量G^+’提高,相位角δ减小,车辙因子G^*sinδ增大,高温抗变形能力得到显著改善。  相似文献   

18.
在评价SBS改性沥青储存稳定性的基础上,对国内外已报道的无机物类稳定剂进行了筛选。并研究了无机物类稳定剂对辽河减渣为基质沥青的SBS改性沥青储存稳定性的影响。实验结果表明,使用无机物为稳定剂,改善了基质沥青与聚合物改性剂之间的相溶性,能很好地提高以辽河减渣为基质沥青的改性沥青与SBS改性剂的溶解度,使SBS改性沥青上下层软化点之差在0.2℃左右,远远低于交通部JTJ036-98标准。同时,由于稳定剂的加入,提高SBS改性沥青的储存稳定性,即使在长期储存和运输过程中,改性剂与基质沥青之间也不发生分层、离析现象,有效地克服了目前沥青路面施工中普遍使用的现场拌和法、母液法和预处理等方法所存在的缺点,可以在沥青生产过程中将稳定剂一次性加入,即减少了沥青路面施工成本又减少生产步骤。  相似文献   

19.
高粘度改性沥青的老化性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别采用TPS和SBS制备了高粘度改性沥青和普通SBS改性沥青。研究了两种改性沥青在旋转薄膜烘箱(RTFOT)、压力老化箱(PAV)和紫外光老化前后物理性能的变化。结果表明:TPS改性沥青的抗短期热氧老化和长期热氧老化性能优于SBS改性沥青,同时,TPS改性沥青具有良好的抗紫外光氧老化性能。  相似文献   

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