耐老化弹性体改性沥青的制备与性能研究
TLA改性沥青流变和老化性能的研究

1 1 原 材料 .
将沥青 加热 熔 融 ,温 度 保 持在 10℃ 左 右 , 8
加入适量的 T A ( L 外掺法 ) ,并在一定转速下高 速搅 拌 4 n 5mi,制 得 T A改 性 沥青 。对 于基 质 L
收稿 日期 :2 0 0 9—1 2 。 2— 3
中海 3 6—1重 交 沥 青 , 中海 沥 青 ( 州 ) 泰
表 2 。
表 1 基 质 沥青 基 本 物 理 性 能 项 目 测 定 值
6 6
显, 对沥青性能提出越来越高的要求 ,各种改性 沥青 已越来 越多地 使 用于 沥青路 面 J 。
特 立尼 达湖 沥青 ( L T A)作 为一 种沥青 改 性
剂在 国外早 已被应 用 于道路 铺筑 、桥 面铺装 和机
进行 。试验 采用应 变控 制模 式 ,试验 频率 =1 0 r / ,温 度 扫 描 范 围 为 3 a s d 0—9  ̄ 0C,升 温 速 度 2C mi。试样 直径 为 2 n,厚 度为 1m l  ̄/ n 5m l i。 l 14 老化试验 与性 能测 试 . 1 4 1 薄膜烘箱 老化 ( F .. T OT)试验 按 照 G / 3 4 2 0 B T5 0 - 0 1的规定 进行 ,试验 条 件 为 :13C,5 h 6 ̄ 。测 试 老 化 前 后 沥 青 的 软 化 点 、1 5 3 ℃粘度 和 2 ℃针 入 度 。 5 1 4 2 紫外老化 ( V)试验 .. U
沥 青质 , 而油 分 的含 量 较 少 , 入 到 沥 青 中之 加 后 , 高 了整 个 沥青体 系 的刚性 , 提 沥青 分子链 随温
13 动态剪切 流 变性 能测试 . T A改性 沥青 的流 变 性 能试 验 在美 国 T L A公
自粘聚合物改性沥青防水卷材耐老化性能试验研究

自粘聚合物改性沥青防水卷材耐老化性能试验研究摘要:随着建筑工程的快速发展,沥青防水卷材作为一种常用的防水材料,其耐老化性能对其使用寿命和防水效果起着重要的影响。
为了提高沥青防水卷材的耐老化性能,本研究采用自粘聚合物对沥青进行改性,并通过一系列试验评估了改性沥青防水卷材的耐老化性能。
试验结果表明,自粘聚合物改性沥青防水卷材在耐老化性能方面表现出优异的特性,具有较高的抗紫外线、耐热和耐化学腐蚀等性能,预计能够显著延长其使用寿命。
因此,自粘聚合物改性沥青防水卷材在工程应用中具有广阔的发展前景。
关键词:自粘聚合物、沥青防水卷材、耐老化性能、改性、试验研究引言自粘聚合物改性沥青防水卷材是一种广泛应用于建筑工程中的防水材料。
随着对建筑品质和可持续性要求的提高,对防水材料耐老化性能的要求也越来越高。
本论文旨在研究自粘聚合物改性沥青防水卷材的耐老化性能,以深入了解其在长期使用和自然环境中的表现。
通过人工加速老化试验和自然老化试验,评估改性沥青防水卷材在物理性能和化学性能方面的变化。
研究结果对于提升改性沥青防水卷材的耐久性、延长使用寿命,以及保障建筑工程的可持续性具有重要意义。
该研究可为建筑行业提供参考,为选择和应用改性沥青防水卷材提供科学依据。
一.实验方法1.材料准备本实验所使用的材料包括自粘聚合物、常规沥青以及其他辅助材料。
自粘聚合物是改性沥青防水卷材的主要改性剂,常规沥青作为基础材料。
辅助材料可能包括增塑剂、稳定剂、填料等,用于调节改性沥青的性能。
2.沥青改性过程在实验室条件下,按照预先确定的比例将自粘聚合物、常规沥青和辅助材料混合,进行沥青改性。
具体的改性过程包括以下步骤:(1)预处理:将自粘聚合物和常规沥青分别进行预处理。
预处理可能包括溶解、研磨或加热等步骤,以确保材料能够均匀混合。
(2)混合:将预处理后的自粘聚合物和常规沥青按照预定的比例混合在一起。
可以采用机械搅拌设备或其他适当的方法进行混合,以获得均匀的改性沥青。
LDHs改性沥青的制备与性能研究的开题报告

LDHs改性沥青的制备与性能研究的开题报告一、概述随着人们对环保材料的需求不断提高,石油沥青作为一种传统的道路材料,其环保性和可持续性已经成为了一个不可忽视的问题。
近年来,LDHs (层状双氢氧化物)因其可调制性和良好的热稳定性在改性沥青中得到广泛应用。
因此,本文将研究LDHs改性沥青的制备与性能,并阐述其前景和意义。
二、研究目的1. 制备并优化LDHs改性沥青的制备工艺;2. 分析LDHs改性沥青的微观结构;3. 测试LDHs改性沥青的力学性能、热性能、抗老化性能以及耐久性能;4. 探究LDHs改性沥青对环境和人类健康的影响。
三、研究内容1. LDHs改性沥青的制备过程中LDHs的选择;2. 优化LDHs改性沥青的制备方法,并确定最佳工艺条件;3. 采用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对LDHs改性沥青进行微观结构分析;4. 采用拉伸试验、压缩试验、剪切试验等对LDHs改性沥青进行力学性能测试,并对结果进行分析;5. 采用差热分析、热重分析等方法对LDHs改性沥青进行热性能测试;6. 采用老化试验、防水性测试等方法对LDHs改性沥青进行耐久性能测试;7. 采用有害物质检测等方法对LDHs改性沥青对环境和人类健康的影响进行分析。
四、研究意义1. 本研究将有助于提高LDHs改性沥青的制备工艺,降低生产成本;2. 本研究将对LDHs改性沥青的微观结构及性能进行全面研究,为其在实际应用中提供更多数据依据;3. 本研究的工作也为应用LDHs改性沥青在实际工程中提供了参考依据,为绿色、环保的道路建设做出了贡献;4. 最后,本研究可为今后的LDHs改性沥青的研究提供实验基础和技术支撑,有着广阔的应用前景和社会意义。
弹性体改性沥青防水卷材耐酸性能的研究与分析

弹性体改性沥青防水卷材耐酸性能的研究与分析引言弹性体改性沥青防水卷材是一种常用的建筑防水材料,主要由沥青和弹性体改性剂组成。
其主要功能是在建筑结构中提供防水保护,并防止水分渗透导致损坏。
然而,由于环境中可能存在酸性物质,对沥青防水卷材的耐酸性能要求较高。
因此,本文将对弹性体改性沥青防水卷材的耐酸性能进行研究与分析。
1. 弹性体改性沥青防水卷材的耐酸性能影响因素1.1 沥青质量沥青是弹性体改性沥青防水卷材的主要组成部分,其质量对耐酸性能具有重要影响。
高质量的沥青具有较好的耐酸性能,在酸性环境下不易发生腐蚀和老化。
因此,在生产过程中,选择高质量的沥青是保证产品耐酸性能的关键。
1.2 弹性体改性剂弹性体改性剂是为了提高沥青的柔韧性和延展性而加入的。
其中,橡胶粉末是常用的弹性体改性剂之一。
橡胶粉末能够提高弹性体改性沥青的韧性和抗裂性,从而增加其耐酸性能。
因此,合理选择和使用弹性体改性剂对于提高弹性体改性沥青防水卷材的耐酸性能至关重要。
1.3 添加剂添加剂的种类和用量也会对弹性体改性沥青防水卷材的耐酸性能产生影响。
常用的添加剂包括稳定剂、增黏剂、毛细管阻滞剂等。
合理选择添加剂的种类和使用量,能够增强沥青的耐酸性能,提高防水卷材在酸性环境中的使用寿命。
2. 弹性体改性沥青防水卷材耐酸性能测试方法2.1 浸泡实验浸泡实验是一种常用的测试方法,可以模拟防水卷材在酸性环境中的使用情况。
选择酸性溶液并在指定的时间内进行浸泡,然后观察和测量防水卷材的性能变化,如质量变化、厚度变化、抗拉强度变化等。
通过浸泡实验,可以评估弹性体改性沥青防水卷材的耐酸性能。
2.2 化学分析化学分析是评估防水卷材耐酸性能的另一种方法。
通过对酸性溶液中沥青中成分的分析,可以确定沥青是否发生了化学变化,从而评估防水卷材在酸性环境中的耐酸性能。
常用的化学分析方法包括红外光谱分析、核磁共振分析等。
3. 弹性体改性沥青防水卷材耐酸性能的改进途径为了提高弹性体改性沥青防水卷材的耐酸性能,可以从以下几个方面进行改进:3.1 沥青质量控制加强对沥青质量的控制,选择高质量的沥青作为原材料可以明显提高防水卷材的耐酸性能。
PE改性沥青的老化与再生性能研究的开题报告

PE改性沥青的老化与再生性能研究的开题报告1.研究背景沥青是目前道路施工中最重要的建筑材料之一,对路面的质量和使用寿命有着决定性的影响。
传统的沥青在长时间的使用和氧化反应后,会出现裂缝、老化、变质等现象,严重影响了道路的使用寿命和安全性。
为了解决这一问题,人们开始研究改性沥青,其中PE改性沥青是应用最广泛的一种改性沥青之一。
但是,PE改性沥青在长期使用后,依然存在老化问题,这也是一个亟待解决的问题。
2.研究目的本研究旨在探究PE改性沥青的老化机制和再生性能,以期为沥青路面改性和工程应用提供理论依据和实践经验。
3.研究内容3.1 PE改性沥青老化机制的研究通过文献资料梳理和实验研究,探究PE改性沥青的老化机制,研究老化的原理和影响因素,并针对不同影响因素进行分析和对比,提出预防和控制老化的措施。
3.2 PE改性沥青再生性能研究通过在实验室中研究PE改性沥青的再生性能,评估其再生材料在路面工程中的适用性和性能变化。
研究再生材料的力学性质、热性能、稳定性和耐久性,并对其应用前景进行分析和评估。
4.研究方法本研究将采用文献资料分析和实验研究相结合的方式,通过实验室模拟PE改性沥青在长时间使用和氧化反应后的性能变化,并对不同影响因素进行对比研究。
同时,采用常规试验和高级测试技术对改性材料的物理性质、力学性质、化学性质和稳定性等进行全面评估,进一步研究PE改性沥青再生性能。
5.研究意义本研究将为PE改性沥青在道路工程中的应用提供理论支持和实践经验,优化道路施工材料和工程设计,提高路面的使用寿命和安全性。
同时,本研究的研究成果也可为其他材料的改性和再生提供借鉴和参考。
弹性体改性沥青防水卷材的防火性能研究与分析

弹性体改性沥青防水卷材的防火性能研究与分析概述弹性体改性沥青防水卷材是一种常用于建筑物防水工程中的重要材料。
然而,在实际应用中,由于火灾可能发生的风险以及对建筑物的潜在危害,防水卷材的防火性能成为了关注的焦点。
本文旨在对弹性体改性沥青防水卷材的防火性能进行研究与分析,以便对其在建筑物防火工程中的应用提供依据和指导。
研究方法本研究采用了实验和理论分析相结合的方法,旨在对弹性体改性沥青防水卷材的防火性能进行全面深入的探究。
具体研究方法如下:一、实验设计:1. 采用标准火源进行实验,模拟真实火灾情况下的温度和热辐射强度,以评估防水卷材在火灾条件下的性能表现。
2. 使用先进的实验设备测量防水卷材在不同温度下的燃烧性能、烟雾生成情况等参数。
二、数据分析:1. 对实验数据进行统计学分析,评估防水卷材在不同条件下的防火性能差异。
2. 利用热学模型和计算机模拟技术,对防水卷材在火灾条件下的热传导、燃烧过程等进行理论分析。
研究结果与讨论经过实验和数据分析,我们得出了以下关于弹性体改性沥青防水卷材的防火性能研究结果:一、燃烧性能:1. 弹性体改性沥青防水卷材具有较好的防火性能,能够有效抑制火焰的扩散和燃烧。
2. 在实验条件下,防水卷材的燃烧指数较低,燃烧速度较慢,有利于火灾的扑灭和人员疏散。
二、烟雾生成:1. 防水卷材在受热条件下,产生的烟雾相对较少,并且烟雾中的有毒气体含量较低,对人体的危害较小。
2. 弹性体改性沥青防水卷材的烟雾生成速率较低,为人员疏散提供了更为有利的条件。
三、热传导:1. 在火灾条件下,防水卷材的热传导能力较低,能够有效地隔绝热量的传递,减缓火势的蔓延速度。
2. 弹性体改性沥青防水卷材的高热阻性能保证了其在火灾情况下对建筑物结构的保护作用。
结论与建议根据对弹性体改性沥青防水卷材的防火性能研究与分析,我们得出以下结论和建议:一、弹性体改性沥青防水卷材具有良好的防火性能,在建筑物防火工程中具有重要的应用价值。
弹性体改性沥青防水卷材的机械性能研究

弹性体改性沥青防水卷材的机械性能研究引言弹性体改性沥青防水卷材是一种常用的防水材料,广泛应用于建筑工程、道路工程等领域。
机械性能是衡量材料质量的重要指标之一,因此研究弹性体改性沥青防水卷材的机械性能对于提高其性能、优化设计具有重要意义。
本文将详细介绍弹性体改性沥青防水卷材的机械性能的研究内容与结果。
一、弹性体改性沥青防水卷材的机械性能研究方法1. 试验样品的制备:选择适当尺寸的弹性体改性沥青防水卷材样品,制备出用于机械性能研究的试验样品。
2. 抗拉强度测试:采用拉力试验机对试验样品进行抗拉强度测试,记录拉断时的最大拉力与试验样品的尺寸参数。
3. 撕裂强度测试:采用撕裂试验机对试验样品进行撕裂强度测试,记录撕裂时的最大力和撕裂长度。
4. 压缩性能测试:采用压缩试验机对试验样品进行压缩性能测试,记录在不同压力下的变形情况以及与力的关系。
5. 防水性能测试:采用防水性能测试仪对试验样品进行防水性能测试,测定防水材料的渗漏情况。
二、弹性体改性沥青防水卷材的机械性能研究结果及讨论1. 抗拉强度研究结果:根据试验得到的抗拉强度数据,可以对不同配方、不同生产工艺的弹性体改性沥青防水卷材进行比较分析。
研究结果表明,弹性体改性沥青防水卷材的抗拉强度受到材料的成分配比和加工工艺的影响。
通过优化材料的成分配比和加工工艺,可以显著提高防水卷材的抗拉强度。
2. 撕裂强度研究结果:撕裂强度是衡量材料耐磨损能力和抗外力破坏能力的指标之一。
研究结果显示,弹性体改性沥青防水卷材的撕裂强度受到材料的断裂性能与拉伸性能的综合影响。
合理设计材料的成分配比,可以提高防水卷材的撕裂强度。
3. 压缩性能研究结果:压缩性能是衡量材料变形能力和恢复能力的重要性能指标。
研究结果表明,弹性体改性沥青防水卷材在一定范围内具有良好的压缩性能,可以适应不同变形条件下的使用要求。
4. 防水性能研究结果:防水性能是衡量防水卷材性能的重要指标,直接关系到其在工程实践中的应用效果。
弹性体改性沥青防水卷材的抗冻性能研究与评价

弹性体改性沥青防水卷材的抗冻性能研究与评价引言弹性体改性沥青防水卷材是一种在建筑工程中广泛使用的防水材料。
然而,在寒冷地区,低温环境可能会对其抗冻性能产生一定的影响。
因此,研究和评价弹性体改性沥青防水卷材的抗冻性能是至关重要的。
一、弹性体改性沥青防水卷材的抗冻性能研究方法为了研究和评价弹性体改性沥青防水卷材的抗冻性能,需要采用一系列实验方法。
1. 导热系数实验:通过测定弹性体改性沥青防水卷材在低温环境中的导热系数,可以评估其在低温情况下的保温性能。
可以采用热电偶法或热板法进行实验,分析材料在不同温度下的导热性能。
2. 弹性模量实验:弹性模量是衡量弹性体改性沥青防水卷材抵抗变形和裂缝的能力的重要指标。
可以通过应变挠度试验仪对样品进行拉伸测试,得到其弹性模量。
比较不同温度下的弹性模量变化,评估其抗冻性能。
3. 拉伸强度实验:通过拉伸试验,可以研究弹性体改性沥青防水卷材在低温下的抗拉伸强度。
可以采用万能材料试验机进行实验,测定材料在不同温度下的拉伸强度,分析其抗冻性能。
4. 断裂韧性实验:断裂韧性是评价材料抵抗断裂能力的指标,也是考察弹性体改性沥青防水卷材在低温环境中的抗冻性能的重要指标。
可以采用悬臂梁试验或拉伸试验进行实验,测定材料的断裂韧性。
二、弹性体改性沥青防水卷材的抗冻性能评价通过对上述实验结果的分析和比较,可以对弹性体改性沥青防水卷材的抗冻性能进行评价。
1. 导热性能评价:根据导热系数实验结果,评估弹性体改性沥青防水卷材在低温环境中的保温性能。
导热系数越低,表示材料的保温性能越好,抗冻性能越强。
2. 弹性模量评价:通过对弹性模量实验结果的分析,评估弹性体改性沥青防水卷材在低温下的变形和裂缝抵抗能力。
弹性模量越大,表示材料的抗变形和裂缝能力越强,抗冻性能越好。
3. 拉伸强度评价:根据拉伸强度实验结果,评估弹性体改性沥青防水卷材在低温下的抗拉伸强度。
拉伸强度越大,表示材料在低温环境中的抗拉伸能力越强,抗冻性能越好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
脚 ¨ x ¨ 舞 糍 蕊 0 糍糖 嬲 掰
耐 老 化 弹 性 体 改 性 沥 青 的 制 备 与 性 能 研 究
李志超 余剑英 孙 哲 , 冰 2郑万 凯 z , , 潘
(. 1 武汉理工大学材料科学 与工程学院 , 湖北 武汉 4 0 7 ;. 3 00 2北京世纪洪雨科技有 限公司 , 北京 10 7 ) 00 0
。 ㈡ 1 ll l l
折 射 , 量也 会减 弱 。本文 采用 L Hs 弹性 体 改性 能 D 对 沥青 进行 改性 , 究 了 L Hs 弹性 体改 性 沥青 耐光 研 D 对
基金 项 目 :十二五 ” 家科技 支撑计 划项 目(0 1 A 2 B 4 。 “ 国 2 1B E 8 0 )
作者简介 : 李志超 , 武汉理 工大学材料 学院在读研 究生。联 男,
系地址 :30 0武汉 市洪山区珞狮路 12号武 汉理 工大学材 407 2
料学院。
材 料 研 究
b y LDHs .
Ke r s lso rmo i e s h l ly r d d u l y r xd s UV a iห้องสมุดไป่ตู้g t e ma x d t ea i g y wo d :ea t me d f d a p at a e e o b eh d o i e ; gn ; h r l i ai g n i ; o v
弹 性 体 (B ) 性 沥 青 防水 卷 材 因 具 有 良好 的 SS改
水卷材 , 老化 不仅 包括 沥青 的老化 , 包括 S S的老 还 B 化[ 2 1 。为延长 弹性 体改 l 生沥青 防水 卷 材 的使 用 寿命 , 极有必 要提 高弹性体 改性 沥青 的耐老 化性能 。 层 状双 羟基 复合 金属氢 氧 化物 (D ) 一类 超 L Hs是
分子层状结构材料[ D s 3 1 H 由层状双氢氧化物层板 。L
和层 间 阴离 子构成 多级叠 加 的层 状结 构 , 无机层 板 其
可以对紫外线起到物理屏蔽作用 ; 如果将有机紫外吸 收剂插入层间, 将会使 L H 对紫外线同时具有物理 D s
屏 蔽 和 吸 收 的双 重 作 用 『l 外 ,紫外 线 在 通 过 4 。此 _ 5 L H 多级 层板 时 , D s 会在 层板 界 面上 发 生 多级 反射 和
摘要 : 采用熔融共混 法制备 了层状双羟基复合金属氢氧化物( D ) L Hs/ 弹性体改性沥青 , 研究 了 L Hs D 对弹性体 改性 沥青 耐 紫外光老化和耐热氧老化性能的影 响。结果表 明,D s可显著提 高弹性体改性 沥青的耐光热老化性能。 LH 关键词 : 弹性体改性 沥青 ; 层状双羟基 复合金属氢氧化物 ; 紫外老化 ; 热氧老化
s o d ta h gn n h r lo i a ie a i g r ss n e o l s me dfe s h l c u d b mp o e b i u l h we h t e UV a i g a d t ema x d t gn e it c fe a t r mo i d a p a t o l e i r v d o v o sy t v a o i
A s at Lyrdd u l hdoie(D se s m r d i shhw s r ae ym lbedn. h rpre, uh bt c: aee obe y r ds H ) l t e ie ap a a e r b e l ig T epoet s sc r x L /a o mo f d pp d t n i a lai e U ) g gadtem loiai gi , fL Hs ls me moie shl w r net a d T ersl sut vo t(V ai n hr a xdt eae g o D / at r d i ap a e ivsgt . h eut r l n v n e o fd t e i e s
L hc a YuJa yn S n Z e , a n 2Z e g Wa k i i ih o , in ig , u h P n Big , h n n a Z
(.col f t ilS i c n nier g Wua nvr t o eh o g, hn H b i 30 0 C ia 1 ho o e a c neadE gnei , hnU i sy f cnl y Wua , u e S Ma r s e n e i T o 4 07 , hn; 2B in etr o guSi c n eh o g o Ld, e ig 10 7 , hn ) .e igC nuyH ny ce eadT cn l yC . t.B i 0 00 C ia j n o , j n
高温抗流淌 、 低温抗裂性能 已在防水工程中得到广泛
的应用 。然而 , 沥青 基 防水 卷材在 使用 过程 中会受 到 光、 、 热 氧等 因素 的影响而 发生老 化 , 致 防水卷材 变 导
硬变脆 , 低温柔性显著降低_ 1 1 。对于 S S B 改性沥青防
收稿 日期 :0 2 0 — 7 2 1— 4 1 ’ ‘
文 章 编 号 :0 7 4 7 2 1 )1— 04 0 10 — 9X(0 2 一 2 0 0 — 3 中 图分 类 号 :U 71 T 5+ 文 献标 识 码 : A
Pr p r to n o r iso i ssa t e a a i n a d Pr pe te fAg ng Re it n El so e o fe ph l a t m r M di d As a t i