废胶粉脱硫灰碳酸钙改性沥青的流变学性能研究

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhaihoufu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文以废胶粉、脱硫灰、碳酸钙等作为沥青的改性剂,以影响沥青路用性能的因素为出发点,分别研究了胶粉改性沥青系列、脱硫灰/碳酸钙改性沥青系列和胶粉与脱硫灰/碳酸钙复合改性沥青系列的改性沥青,确定了改性剂的最佳添加量,添加16%废胶粉12%碳酸钙18%脱硫灰.,且研究了不同改性剂用对沥青的流变性能(粘度、粘弹性等)的影响.试验结果表明:废胶粉的加入使得沥青的强度增值最大,且废胶粉在高温时期增黏效应更加明显.当废胶粉与脱硫灰碳酸钙复合加入时,对基质沥青的改性效果最佳,表现为此时沥青复数剪切模量和车辙因子随温度的变化规律与基质沥青基本相似,都随着温度的升高而减小,改性沥青不仅强度增大,抗形变能力也增大了.
其他文献
本文采用SEM、动态流变等手段对聚丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯(ASA)与聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)熔融共混体系进行研究,探讨了ASA 用量对共混体系的相形态和流变行为的影响。结果表明,ASA 能有效缩短体系平衡扭矩时间,改善其加工性能。体系的相形态为海(PBT)岛(ASA)结构,且随着ASA 含量的增加,分散相ASA 的颗粒逐渐增大,说明PBT 与ASA 为部分相容;当ASA 的含量为50 wt
共连续型不相容共混物通常具有优异的机械、热及阻隔等性能。然而在常规熔体加工过程中,共连续结构会发生取向、变形、粗化甚至破碎,从而导致性能劣化。因此深入理解共连续共混物在加工过程中的结构变化动力学以及流变关系非常重要。本研究考察了共连续型PS/PMMA(50/50)共混物在步阶剪切应变下的应力松弛行为。结果表明,共混物在应力松弛过程中伴随着严重的粗化过程,利用Lee-Park模型及时温叠加原则能够较
交联聚合物驱油技术是在聚合物驱和凝胶堵水技术基础上发展起来的一种新兴驱油技术.因其用量少、提高采收率明显、适应性强等特点而成为提高原油采收率的有效手段之一,可用于不同矿化度的油藏环境[1-3].我们采用一种无机交联剂和有机交联剂对丙烯酰胺聚合物进行复合交联,得到了一种具有互穿网络结构的胶态分散凝胶,通过流变学对其进行研究表明,在无机交联剂交联(记为:CDG-120-0)基础上,加入有机交联剂交联(
以甲苯二氰酸酯(TDI)、聚四氢呋喃(PTMG)、环氧树脂(EP)、三羟甲基丙烷(TMP)和含有不同长侧链结构的二元醇扩链剂为原料,采用同步法合成了聚氨酯/环氧树脂互穿聚合物网络(PU/EP IPN).采用动态力学分析法(DMA)研究了不同扩链剂(1,4-丁二醇、1,2-辛二醇、1,2-十四碳二醇和硬脂酸单甘酯)、交联剂2OH/3OH(摩尔比)及催化剂用量对PU/EP IPN 阻尼性能的影响.结果
利用原子转移氮氧自由基偶合法成功将聚甲基丙烯酸N,N-二甲氨基乙酯(PDMAEMA)高效接枝到碳纳米管(MWCNT)表面制备了杂化梳状聚合物MWCNT-g-PDMAEMA,并通过FTIR,1H NMR 及TGA等测试手段对产物进行了表征。论文还研究了MWCNT-g-PDMAEMA 水溶液的pH/温度敏感性。结果表明,当pH 升高时,溶液相应的LCST 迅速下降。测试中没有观察到期望的剪切增稠现象,
聚丙撑碳酸酯(PPC)是一种由环氧丙烷(PO)和二氧化碳(CO2)交替共聚而成的可完全生物降解的新型热塑性材料[1,2].然而完全降解的高分子材料在加工过程中容易发生降解而影响其使用性能及其应用.因此,本文利用流变仪研究了不同分子量PPC的熔融流变及其降解行为.PPC的流变分析表明随着分子量的增加,PPC的线性粘弹区范围增加,剪切变稀行为明显,高分子链松弛时间增加.在流变测试过程 (140-170
以三氧化二锑、异辛醇、马来酸酐为原料合成马来酸单辛酯锑,通过傅里叶红外光谱仪表征结构,并用紫外灯耐候试验箱和转矩流变仪对其耐紫外光稳定性能和热稳定性能进行了研究.结果表明,该化合物具有优异的耐紫外光性能,在紫外光辐照17h 时仍没有分解;当其用量为2.5phr 时,PVC 的热稳定时间为1264s.
先以Cbz 作为保护基团,L-赖氨酸作为支化单元,EDC 和HOBT 作为缩合剂合成二代的树突大分子G2.通过催化加氢脱去保护基后再和OAS 经酰胺缩合制备带有八臂的POSS 基树枝状大分子POSS-G2.1H NMR 和ESI-TOF-MS 证明采用此收敛法合成得到的大分子结构准确,分子量分布均一.
采用马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)和偶联剂乙二胺(EDA)的基团缩合反应,合成一系列含有长支链(LCB)及/或胺基的改性聚丙烯.通过剪切和拉伸流变测试,考察了线性粘弹区和非线性粘弹区的流变行为.研究结果表明,存在着极性官能团致使的相分离及氢键所导致的物理交联,且多点长支链、相分离和氢键的协同效应对产物流变性能有着显著影响.在线性区域,长支链和相分离是产物弹性明显增加的主要原因,而氢键的影响
聚合物链取向是目前有效发挥球型纳米粒子增强塑料基体的方法之一。与传统填充型增强复合材料的理论不同,球型纳米粒子增强的应力传递机制是使应力传递到聚合物体系中更多的取向分子链[1]。本文通过溶液接枝法在纳米二氧化硅粒子表面引入聚丙烯酸丁酯分子链,可以有效增强粒子与聚丙烯界面的相互作用。然后将改性的纳米二氧化硅和聚丙烯在转矩流变仪中进行熔融共混。将共混材料在180℃下模压制成薄片。通过固态拉伸工艺,在1