
乳化沥青是热力学不稳定体系.通常,通过降低油-水界面张力,增加静电排斥作用和引入高分子熵排斥作用,延长沥青乳液稳定性.研究分析比对了三种聚丙烯酰胺类稳定剂化学结构,用胶体磨分别制备了三种阳离子型SBS改性沥青乳液,其储存稳定性均高于产品标准的要求.尽管助剂水溶液的固含量甚至比乳液低二个数量级,但是,由于大分子链之间缠结致使助剂水溶液的黏度大,又由于大分子链乳化过程中解缠结与卷曲吸附到沥青颗粒表面而使沥青乳液的黏度反而低.正是由于大分子链构象转变,稳定助剂水溶液的电导率则低于乳液的电导率,这有利于改善乳液的储存稳定性.三种乳液破乳后的沥青三大性能显示,阳离子高分子量聚丙烯酰胺助剂明显提高了沥青的软化点但又降低了延度.
针对国内现有高黏沥青生产效率低,在生产制备过程中,需要循环过磨剪切数次(SBS改性沥青生产仅需一次过磨即可)等问题,自主研发一种新型速溶高黏沥青,改性剂在180~185℃温度下,只需要搅拌就可以溶化.并对速溶高黏沥青的路用性能和流变性能展开试验研究,沥青性能试验表明,速溶高黏沥青具有较高的软化点和黏度并且不影响施工和易性,与SBS改性沥青相比,具有良好的高低温流变性能和抗疲劳性能.设计SMA-13沥青混合料并进行混合料试验研究,结果表明速溶高黏沥青混合料路用性能优异.
在物料配比及制备工艺一定的条件下,仅改变沥青中多聚磷酸在含量,研究沥青常规路用性能指标的变化规律.试验结果表明,多聚磷酸会降低SBS改性沥青的针入度,改善沥青的高温路用性能,但对低温延展性及抗老化性能有负面影响.
沥青微观特性直接影响沥青宏观技术性能.基于对沥青微观宏观性能关联度分析为基础,利用线性回归分析、曲线估计、多元线性回归分析等手段进行沥青宏观微观性能预估模型研究,从而建立了条分法大尺寸分子(LMS)、微观粘附力、脂肪族官能团指数(BI)与针入度的预估模型;节点法大尺寸分子(lms)、粗糙度中高度平均值(Ra)、脂肪族官能团指数(BI)与软化点预估模型,节点法中等尺寸分子(mms)、DMT模量、亚砜基官能团指数(SI)与蠕变速率多因素预估模型,其结果对于沥青生产与使用具有较大的参考价值.
研究了同一玄武岩宕口不同破碎工艺生产的玄武岩集料特性及对沥青混合料性能影响.选取有代表性的10~20 mm玄武岩粗集料测试评价其针片状、压碎值等物理力学指标,采用三种合成级配曲线拌制沥青混合料评价其压实特性、高温稳定性等路用性能变化规律,通过研究不同加工破碎工艺对原材料物理指标与沥青混合料路用性能指标影响规律,以期为合理选择玄武岩石料破碎设备及确定加工工艺提供有益借鉴.