碳纳米管对SBS改性沥青高温性能影响的试验研究

来源 :北方建筑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bingshanhu
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
SBS改性沥青在我国道路施工中应用广泛,随着研究的不断深入,复合改性沥青逐渐成为主要提高沥青性能的手段之一。为探究碳纳米管对SBS改性沥青复合改性后的高温性能,首先借助高速剪切仪,采用熔融共混法制备出不同掺量的碳纳米管/SBS复合改性沥青,通过布氏旋转黏度试验、多应力蠕变试验,研究不同掺量的碳纳米管对SBS改性沥青的高温性能影响。结果表明:碳纳米管的加入能够提升SBS改性沥青的黏度、高温流变性能和高温抗车辙变形能力。
其他文献
Z世代“特种兵式旅游”成为当前颇具市场潜力的热点消费领域。本文基于MEC模型的分析技术,综合运用软式、硬式阶梯方法,针对“特种兵式旅游”消费者的价值动机及其形成机理展开探索。研究表明:Z世代“特种兵式旅游”价值动机为属性、结果、价值3个阶层,属性是基础动因,结果是中介诱因,价值是根本原因,享乐、成就感、自我定向、刺激是其价值诉求的终极目标;价值诉求的形成机制存在5条关键路径,最重要的是MEC1(对
期刊
腐败是世界性的治理难题,高官腐败问题则属腐败治理中的关键内容。高官腐败往往因贪腐行为恶劣、社会危害性高而成为关注和治理的焦点。党的十八大以来,中央纪委和国家监委发布的中管干部党纪政务处分因对高官贪腐的详细描述迅速成为社会各界关注的对象。整理2013年2月8日至2022年9月19日的272位中管干部党纪政务处分文本,将其作为研究中管干部腐败的数据来源。首先,运用话语分析的方法,从文本内容、话语实践和
学位
导电剂的导电性显著优于正极三元材料,其对电池的倍率性能也有较大影响。当在浆料配方中加入比三元材料导电性好的导电碳后,浆料、极片、扣式电池的电导性能均有一定程度的提升。准确测试粉末、浆料和极片样品的电阻,需要定制开发不同测试原理和结构的装置,该文在采用不同的电阻测试装置,定量分析导电碳对各层级电阻的影响,为电池工艺和配方开发人员提供有利的技术方法支撑。
期刊
对儿童绘本在小学美术教学中的作用进行分析,并就其应用策略进行探讨,以期为小学美术教学提供借鉴和参考。
期刊
锂硫电池具有较高克容量和能量密度的优势,其理论克容量和能量密度远超现有的正极,被视为最有潜力的下一代储能器件之一。但是硫本身较差的导电性及充放电过程中突出的穿梭效应限制了其应用。提出一种基于硫正极极片的新型导电添加剂的制备及应用。将海绵焦与碱性造孔剂混合,在高温下热处理,形成具有高导电性、微孔及介孔(2~3 nm)分布的多孔碳。将该多孔碳应用在硫正极上,可有效提升硫正极的导电性并加强其对多硫化物的
期刊
近年来,纳米技术在提高采收率中的潜在应用越来越受到关注。为此,许多研究报道纳米颗粒在化学提高采收率过程中有很好的应用前景。本文综述了纳米粒子在表面活性剂、聚合物、表面活性剂、碱性表面活性剂、低矿化度水驱等领域的最新应用研究进展,为有兴趣开发纳米粒子技术的研究人员指明了方向。阐述了纳米粒子在润湿性改变、层间张力降低和原油采收率提高方面的作用,并讨论了纳米流体驱油过程中影响多孔介质中岩石/流体相互作用
期刊
氧是影响地球宜居性的重要因素,其与复杂生命体的形成和演化有着千丝万缕的联系.研究全球氧循环有助于我们了解地球系统的演化过程,剖析地质历史时期地球宜居性的形成,从而帮助我们预估地球系统的未来变化.近几十年来,氧循环的研究在地质学、地球化学、地球生物学、海洋科学和大气科学等领域取得了重大进展,这丰富了我们对地球系统的认识.然而,这一系列的研究工作都是在各自领域独自开展的,由此导致我们对氧循环这一关键科
期刊
基于对绘本的关注以及美学元素的挖掘,运用多种研究方法对幼儿园不同班级的美术教学活动进行实践探索。在实践的过程中通过活动目标的制定、活动内容的选择、活动具体的实施开展以及多样评价方式的运用,最终得出绘本对幼儿发展与美术教学有积极影响等结论,并建议广泛深入了解绘本,切实提高教学能力;慎重选择适宜内容,更好服务教学过程;积极创设教学条件,有效提升教学效果。
期刊
地球宜居环境的形成和演变与挥发分循环密切相关。宜居性受地球表层系统中挥发分组成和变化的直接影响,但其本质上受控于地球深部系统的挥发分释放和循环过程。本文简要介绍了地球挥发分的起源、大气圈和海洋的形成与演化、深部挥发分释放及对气候环境的影响、俯冲带挥发分循环等几个方面的研究概况。期望本文能使读者更好的理解本专辑稿件的内容,激发起同行对挥发分研究的兴趣,促进我国挥发分相关研究的发展。
期刊
与传统的表面活性剂和聚合物溶液相比,纳米流体驱油是一项新的提高采收率技术,但目前机理研究成果较为分散,缺少系统性。因此,结合国内外纳米流体研究情况,总结纳米流体主要提高采收率机理,指出了纳米流体目前所面临的科研难点,展望了纳米材料在今后的攻关方向。研究表明:纳米流体提高采收率机理包括降低油水界面张力;在油水固三相区形成楔形膜,产生结构分离压力;改善流度比扩大波及面积;改变岩石润湿性;增强泡沫稳定性
期刊