四组分对沥青性能的影响
5.沥青的化学组成对石油沥青性质的影响
沥青的化学组成与沥青的胶体性能的关系
沥青中的饱和分含量不能过多,饱和分过多,将使沥青中分散介质的芳香度降低,不能形成稳定的胶体分散体系。
沥青中芳香分的存在是必需的,它的存在提高了沥青中分散介质的芳香度,使胶体体系易于稳定。
胶质本身具有较好的塑性和粘附性,是沥青中必不可少的组分,它能使沥青质稳定的交融于体系中。
沥青的化学组成与沥青的胶体性能联系
需要指出的是沥青质对沥青性能的影响不仅与沥青质的数量有关系,同时还与沥青质与可溶质的组成结构有关。但沥青质本身的H/C比较低,相对分子量较大时,他就较难于溶胶中分散,也就更容易析出。当可溶质的芳香度较小时,胶质的含量不足,则沥青的胶束稳定性就会下降。由此可见沥青中各个组分之间的相互关系是比较复杂的,必须在数量上和性质上都能很好的保证沥青胶体体系的稳定,沥青才能具有良好的使用性能。
四组分对沥青性质针入度、软化点、粘度的影响
日本COSMO公司的田中晴等人对沥青的化学组成与沥青物理性质的影响进行深入的研究,考察沥青的针入度、软化点、高温粘度等指标与沥青组成及相对平均分子量的关系得出下表中的关系:
指标 回归关系式 相关系数
针入度P lgP=
软化点TR&B TR&B=+&B=+&B=+AT+
120℃粘度η120 lg(η
120
)=+
注:S代表饱和分;A代表芳香分;R代表胶质;AT代表沥青质;M平均相对分子量
由表中的内容可以看出:沥青中重质成分(沥青质、胶质)使针入度变小、软化点增加、高温粘度增加;轻质成分(饱和分、芳香分)使针入度增加、软化点降低、高温粘度降低;而对于针入度和高温粘度来说它与沥青的组成之间是指数关系,沥青组成发生很小变化就会对针入度和高温粘度产生很大的影响。大量研究显示,沥青质的存在可以改善沥青的高温性质,但沥青质含量过多,会使沥青的延度大大降低,易于脆裂。
饭岛通过对大约20种沥青的研究得出:
软化点=-*×10-1×A-×10-3×S+
由此可以看出沥青质对软化点的影响最大,随着沥青质含量的增加软化点增加。而胶质和芳香分增加时软化点稍有下降,饱和分含量增加软化点稍有降低。
从上面的分析可以看出沥青质降低针入度,增加软化点,增加高温粘度,芳香分和饱和分增加针入度,降低软化点,降低高温粘度;
四组分对沥青延度的影响 随着大量研究显示芳香分有助于改善沥青的延度。沥青质含量的增加会降低15和25度延度。
四组分对沥青老化性质的影响
四组分对沥青老化性质的影响
由上述数据可以看出:沥青在使用过程中由于空气、温度、和阳光的作用会老化,老化后的沥青针入度降低、软化点升高、延度降低,这是因为沥青的化学组成发生变化,主要是芳香分转化为胶质、胶质转化为沥青质,使体系中沥青质的含量增加,分散相增多,分散介质胶溶能力降低,导致沥青的胶体稳定性变差,使使用性能变差。在氧化老化过程中产生的物质主要极性物质是酮、氧硫化合物、有少量的酸酐和羧酸产生。这些带极性官能团的物质间强烈的相互作用可合理的解释沥青老化产生的硬化。研究表明沥青中极性官能团物质的形成与沥青道路的破坏有很好的关系。具有高极性官能团物质的沥青在场地中容易引起早期破坏。因此四组分的化学组成对石油沥青的老化性质有主要的影响.
沥青材料与石油沥青的技术性质
沥青材料
1、沥青是由一些极其复杂的碳氢化合物及其非金属(氧、硫、氮)的衍生物所组成的黑色或黑褐色的固体、半固体或液体的混合物。
2、沥青可溶与二硫化碳、四氯化碳、三氯甲烷和苯等有机溶剂
3、沥青属于有机胶凝材料,与矿质混合料有非常好的粘结能力,是道路工程重要的筑路材料;沥青属于憎水性材料,结构致密,几乎不溶于水和不吸水,因此,广泛用于土木工程的防水、防潮和防渗工程。
4、沥青按其在自然界中获得上网方式,可分为地沥青和焦油沥青两大类
5、地沥青按产源可分为天然沥青和石油沥青
6、焦油沥青是利用各种有机物(煤、页岩、木材等)干馏加工得到的焦油,经再加工而得到的产品。焦油沥青按其干馏原料的不同分为煤沥青、页岩沥青、木沥青和泥炭沥青,如由煤干馏所得的煤焦油,经再加工后得到的沥青,即称为煤沥青
7、在道路建筑中常用的主要是石油沥青和煤沥青两类,其次是天然沥青
8、石油沥青的分类(1)按原油成分分类 原油根据关键馏分特性和含硫量可分为石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油,以及高硫原油(含硫量大于2%,质量分数)、含硫原油(含硫量0.5%~2%)和低硫原油(含硫量小于0.5%)由不同基属原油炼制的石油沥青可分别为:石蜡基沥青(含蜡量一般大于5%)环烷基沥青(又称沥青基沥青含蜡量一般小于2%)中间基沥青(也称混合基沥青,处于石蜡基和环烷基沥青之间)
(2)按加工方式分类 :直馏沥青 氧化沥青 溶剂沥青
(3)按沥青在常温下的稠度分类:一般可分为粘稠沥青和液体沥青两大类。粘稠沥青在常温下为半固体和固体状态。如按针入度分级时,针入度小于40者为固体沥青,针入度在40~300之间的为半固体沥青,而针入度大于300者为粘性液体状态沥青。 液体沥青在常温下多呈粘稠液体或液体状态。并可按标准粘度分级划分为慢凝、中凝和快凝液体沥青。 在生产应用中,常在粘稠沥青中掺入一定比例的溶剂,配制得稠度很低的液体沥青,称为稀释沥青。
建筑材料第9章建筑防水材料复习题及答案.
1 第9章 建筑防水材料
复习思考题参考答案
一、填空题
1. 沥青按产源分为 地沥青 和 焦油沥青 两类。
2. 石油沥青是一种 无机 胶凝材料,在常温下呈 固体 、 半固体 或 液体 状态。
3. 石油沥青的组分主要包括 油分 、 树脂 和 地沥青质 三种。
4. 石油沥青的粘滞性,对于液态石油沥青用 粘滞度 表示,单位为 秒 ;对于半固体
或固体石油沥青用 针入度 表示,单位为 度 。
5. 石油沥青的塑性用 延伸度 或 延度 表示;该值越大,则沥青塑性越 好 。
6. 石油沥青的温度稳定性是指沥青的 粘滞性 和 塑性 随温度变化而改变的性能。石油
沥青的温度稳定性通常用 软化点 表示。
7. 石油沥青的牌号主要根据其 针入度 、 延度 和 软化点 等质量指标划分,以 针入
度值 值表示。
8. 同一品种石油沥青的牌号越高,则针入度越 大 ,粘性越 小 ;延伸度越 大 ,塑性
越 大 ;软化点越 低 ,温度稳定性越 小 。
9. 防水卷材根据其主要防水组成材料分为 沥青防水卷材 、 高聚物改性沥青防水卷材
和 合成高分子防水卷材 三大类。
10. SBS卷材主要用于屋面及地下室防水,尤其适用于 低温、寒冷 地区;APP卷材适
用于工业与民用建筑的屋面和地下室防水工程及道路、桥梁等建筑物的防水,尤其适用于 高
温或阳光辐射强烈 环境的建筑防水。
11. SBS改性沥青防水卷材和APP改性沥青防水卷材,按胎基分为 聚酯毡 、 玻纤毡 和
玻纤增强聚酯毡 三类,按材料性能分为 Ⅰ 型和 Ⅱ 型。
二、选择题
1. 石油沥青的针入度越大,则其粘滞性(B)。
A. 越大 B. 越小 C. 不变
2. 为避免夏季流淌,一般屋面用沥青材料软化点应比本地区屋面最高温度高(C)。
A. 10℃以上 B. 15℃以上 C. 20℃以上 D. 25℃以上
3. 下列不宜用于屋面防水工程中的沥青是(B)。
A. 建筑石油沥青 B. 煤沥青 C. SBS改性沥青 D. APP改性沥青
沥青材料学重点
一 名词解释
1沥青:指黑色到暗黑色的固态,或半固态粘稠状物质,含有某些矿物,其主要成分和石油沥青相同的一种混合物。
2石油沥青:从处理油渣中得到的,由烃及其可溶于二硫化碳的衍生物组成的暗褐色或黑色的半固体产品。
3道路沥青:属于半固态的沥青,其针入度(25°,100g,5s)在41—200(0.1mm)之间,主要是用于铺设道路的一种石油沥青。
4液体沥青:用汽油,煤油,柴油等溶剂将石油沥青稀释而成的沥青产品,也称轻控沥青或稀释沥青。在25°以下,在其上施加50g的重量1s后,针入度大于350(0.1mm)的沥青产品。
5稀释沥青:将油渣与石油馏出油相调和而得到的一种使用上比较方便,流动性能好的沥青混合物。溶剂在使用的过程中挥发而残留出沥青。
6乳化沥青:将水与沥青在乳化剂存在下形成的沥青乳化液,也称沥青乳液。
7改性沥青:掺加橡胶,树脂,高分子聚合物,天然沥青,磨细的橡胶粉或其他材料等外加剂,使沥青或沥青混合料的性能得以改善而制成的沥青结合料。
8改性乳化沥青:在制作乳化沥青的过程中同时加入聚合物乳胶,或将聚合物胶乳与乳化沥青成品混合,或对聚合物改性沥青进行乳化加工得到的乳化沥青产品。
9沥青质:采用固定的沥青溶剂比,用轻质烃类沉淀出来的高分子量组分。
10沥青结合料:在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料的总称。
11沥青混合料:由矿料与沥青结合料拌合而成的混合料的总称。
12黏附性:是指沥青与别的物体之间的黏附能力,主要是由于吸附剂和被吸附的物质相接触时,分子之间的相互作用力引起的。而黏结性是指沥青本身内部的黏结能力。
13触变性:假塑性流体在剪切流动时,发生分子定向,伸展和解缠绕,粘度随剪切速率的增大而降低,但当剪切流动停止或剪切速度减小时,分子定向等就立刻丧失恢复至原来状态。
14软化点:沥青材料是一种非晶质高分子材料,它由液态凝结为固态时,或由固态融化为液态时,没有敏锐的固化点或液化点,通常采用条件的硬化点和滴落点来表示。环球法软化点。
【谈建筑石油沥青的成分与技术性能】石油沥青技术性能实验报告
【谈建筑石油沥青的成分与技术性能】石油沥青技术性能实验报告
石油沥青是石油原油经蒸馏等提炼出各种轻质油(如汽油、柴油等)及润滑油以后的残留物,或再经加工而得的产品。它是一种有机胶凝材料,在常温下呈固体、半固体或粘性液体,颜色为褐色或黑褐色。建筑上主要使用建筑石油沥青制成各种防水材料制品或现场直接使用。
1 石油沥青的组成与结构
1.1 石油沥青的组分
石油沥青是由众多高分子碳氢化合物及其非金属(主要为氧、硫、氮等)衍生物组成的复杂混合物。因为沥青的化学组成复杂以及同分异构特点,对组成进行分析很困难,因此一般不作沥青的化学分析,只从使用角度,将沥青中化学成分及14质极为接近,并且与物理力学性质有一定关系的成分,划分为若干个组,这些组即称为组分。在沥青中各组分含量多寡,与沥青的技术性质有着直接关系。沥青中各组分的主要特性简述如下。
1.1.1 油分
油分为淡黄色至红褐色的油状液体,是沥青中分子量最小和密度最小的组分。在170℃较长时伺加热,油分可以挥发。油分能溶于石油醚、二硫化碳、三氯甲烷、苯、四氯化碳和丙酮等有机溶剂中,但不溶于酒精。油分赋予沥青以流动性。
1.1.2 树脂
沥青脂胶为黄色至黑褐色粘稠状物质(半固体),分子量比油分大。沥青脂胶中绝大部分属于中性树脂。中性树脂能溶于三氯甲垸、汽油和苯等有机溶剂,但在酒精和丙酮中难溶解或溶解度很低,它赋予沥青以良好的粘结性、塑性和可流动性。中性树脂含量增加,石油沥青的延度和粘结力等品质愈好。
1.1.3 地沥青质
地沥青质为深褐色至黑色固态无定形物质,正戊烷,但溶于三氯甲垸和二硫化碳,染色力强,对光的敏感性强,感光后就不能溶解。地沥青质是决定石油沥青温度敏感性、粘性的重要组成部分,其含量愈多,则软化点愈高,粘性愈大, 即愈硬脆。
1.2 石油沥青的胶体结构
在石油沥青中,油分、树脂和地沥青质是石油沥青中的三大主要组分。油分和树脂可以互相溶解,树脂能浸润地沥青质,而在地沥青质的超细颗粒表面形成树脂薄膜。所以石油沥青的结构是以地沥青质为核心,周围吸附互溶的树脂和油分,构成胶团,无数胶团分散在油分中而形成胶体结构。在这个分散体系中,分散相为吸附部分树脂的地沥青质,分散介质为溶有树脂的油分。在胶体结构中,从地沥青质到油分是均匀的逐步递变的,并无明显界面。
沥青四组分流程
沥青四组分流程
沥青是一种由石油提炼而来的混合物,其中含有多种化合物。四组分法是一种常用的分离沥青中不同组分的方法。以下是沥青四组分法的大致流程:
1. 选择合适的溶剂:首先需要选择一个合适的溶剂来将沥青样品溶解。常用的溶剂包括戊酮、四氯化碳和苯。
2. 采集沥青样品:将待分离的沥青样品采集到一个容器中,并确保样品的代表性。
3. 加入溶剂:将选定的溶剂逐渐加入到沥青样品中,并用搅拌棒搅拌均匀,使沥青完全溶解在溶剂中。
4. 分离组分:将溶解后的混合物通过过滤的方式进行初步分离。将沥青溶液过滤到一个玻璃过滤瓶中,通过重力作用将固体残渣分离出。
5. 加热蒸发:将沥青溶液放入蒸发皿中,通过加热将溶剂蒸发掉。加热过程需要控制温度,以免热分解沥青组分。
6. 分离组分:经过蒸发后,沥青中的不同组分会按照其沸点的不同而分离。较低沸点的组分会首先蒸发掉,较高沸点的组分会在溶剂完全蒸发后残留在蒸发皿中。
7. 检测和分析:分离出的不同组分可以通过各种分析方法进行进一步检测和分析,以确定其化学成分和含量。
需要注意的是,四组分法只是一种常用的沥青分离方法之一,具体步骤和条件可能会因实验目的和样品特性而有所调整。
陈志源《土木工程材料》(第3版)(课后习题 第九章 沥青材料)【圣才出品】
1/4十万种考研考证电子书、题库视频学习平台圣才电子书第九章沥青材料
1.石油沥青的主要组分有哪些?它们相对含量的变化对沥青的性质有何影响?答:(1)石油沥青的主要组分有油分、树脂和地沥青质。(2)不同组分对石油沥青性能的影响不同。油分赋予沥青流动性;树脂使沥青具有良好的塑性和粘结性;地沥青质则决定沥青的耐热性、黏性和硬性,其含量越多,软化点越高,黏性越大,越硬脆。
2.石油沥青的牌号如何划分?牌号大小与沥青性质有何关系?如何正确选择石油沥青的牌号?答:(1)石油沥青的牌号主要根据针入度、延度和软化点等指标划分,并以针入度值表示。(2)同一品种的石油沥青材料,牌号越高,则黏性越小(即针入度越大),塑性越好(即延度越大)、温度敏感性越大(即软化点越低)。(3)选用石油沥青的原则是根据工程类别(房屋、道路或防腐)及当地气候条件、所处工程部位(屋面、地下)等具体情况,合理选用不同品种和牌号的沥青。在满足使用要求的前提下,尽量选用较高牌号的石油沥青,以保证较长的使用年限。建筑石油沥青多用来制作防水卷材、防水涂料、沥青胶和沥青嵌缝膏,用于建筑屋面和地下防水、沟槽防水防腐,以及管道防腐等工程;道路石油沥青多用来拌制沥青砂浆和沥青混凝土,用于道路路面、车间地坪及地下防水工程。
3.某防水工程需石油沥青20t,要求软化点不低于85℃。现有60号和10号石油沥
2/4十万种考研考证电子书、题库视频学习平台圣才电子书青,测得它们的软化点分别为49℃和98℃,问这两种牌号的石油沥青如何掺配?答:较软沥青掺配的比例为:212198851004%100%16.59%98TTQTT℃℃℃℃较硬较硬沥青掺配的比例为:2116.5%73.5%Q掺配60号石油沥青的用量为:20t×16.5%=5.3t掺配10号石油沥青的用量为:20t×73.5%=14.7t
沥青化学组分试验(四组分法)
沥青化学组分试验(四组分法)
1 目的与适用范围
本方法适用于采用溶剂沉淀及色谱柱法进行道路石油沥青的四组分成分分析。
2 仪具与材料
2.1 沥青质抽提器:由球形冷凝器及100 mL 抽提器组装而成,见图1 。
图1 沥青质抽提器(单位:m m)
2.2 玻璃吸附柱:外面带夹套,热水循环保温,形状及尺寸如图2 。
2.3 真空干燥箱。
2.4 高温炉:0 ℃~1000 ℃,有自动温度控制器。
2.5 恒温水槽:控温准确度为1 ℃。
2.6 磨口锥形瓶(200 mL ~250 mL)、磨口冷凝器、磨口弯管、牛角管。
2.7 量筒(20 mL 、50 mL 、100 m L)。
2.8 氧化铝:层析用、中性,粒度0.15 m m ~0.075 m m
(100 目~200 目),比表面积大于150 m 2/g ,孔体积250 m m 3/g 。
2.9 石油醚:60 ℃~90 ℃,分析纯。
2.10 正庚烷:分析纯。
2.11 甲苯、无水乙醇、丙酮:分析纯。
2.12 硅胶:细孔、粒度0.42 m m ~0.15 m m (40 目~100 目)。
2.13 分析天平:感量不大于1g 、1 mg 、0.1 mg 各一个。
2.14 定量滤纸:中速Φ110 m m ~125 m m 。
2.15 干燥器。
图2 玻璃吸
附柱(单位:m m)
2.16 电热板(电热套)。
2.17其他:瓷蒸发皿(300 m L)、吸液管、蒸馏水、大细口瓶、玻璃漏斗、漏斗架、二联橡皮球等。
3 方法与步骤
3.1 准备工作
3.1.1 将沥青质测定器、玻璃吸附柱、锥形瓶等洗净、编号,并置105 ℃ ±5 ℃ 的烘箱中烘干至恒重, 称其质量, 准确至0.1
mg 。
3.1.2 活化氧化铝: 将氧化铝倾人瓷蒸发皿, 并置于高温炉(500 ℃) 中加热6h 。然后, 取出瓷蒸发皿置干燥器中,冷却至室温,将氧化铝装入已称质量的细口瓶中,并用吸液管加入氧化铝质量1 %的蒸馏水,塞紧橡皮塞。剧烈摇动瓶中氧化铝及蒸馏水5
DSC在沥青中应用的若干方面分析
DSC在沥青中应用的若干方面分析
1 概述
1.1 差示扫描量热法(DSC) 简介
差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC)装置是准确测量转变温度,转变焓的一种精密仪器,它的主要原理是:将试样和参比物置于相同热条件下,在程序升降温过程中,始终保持样品和参比物的温度相同。当样品发生热效应时,通过微加热器等热元件给样品补充热量或减少热量以维持样品和参比物的温差为零。加热器所提供的热量通过转换器转换为电信号作为DSC曲线记录下来。差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。它是一种将与物质内部相转变有关的热流作为时间和温度的函数进行测量的热分析技术。这些测量能提供关于大量物质的物理和化学的变化,包括吸热、放热、热容变化过程,以及物质相转变的定量或定性的信息,
它分析速度快、样品用量少,且制作简便,对固液体皆适用,有宽广的测温范围及优良的定量能力,最为广泛应用的热分析技术。
1.2差示扫描量热法(DSC)工作原理
DSC有功率补偿式差示扫描量热法和热流式差示扫描量热法两种类型。DSC
装置是在试样和参比物容器下装有两组补偿加热丝,当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差 时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器, 使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大, 直到两边热量平衡,温差 消失为止。
用差示扫描量热法可以直接测量热量,一个突出的优点是在试样发生热效应时,试样的实际温度已不是程序升温时所控制的温度(如在升温时试样由于放热而一度加速升温)。而前者由于试样的热量变化随时可得到补偿,试样与参比物的温度始终相等,避免了参比物与试样之间的热传递,故仪器的反应灵敏,分辨率高,重现性好。
DSC的特点是峰的位置、形状和峰的数目与物质的性质有关,故可以定性地用来鉴定物质;从原则上讲,物质的所有转变和反应都应有热效应,因而可以采用DSC检测这些热效应,但有时由于灵敏度等种种原因的限制,不一定都能观测得出;而峰面积的大小与反应热焓有关,即 。对于DSC曲线,K是与温度无关的比例常数。
沥青的介绍、分类、标准、用途及检验指标
沥青的介绍、分类、标准、⽤途及检验指标
沥青材料
沥青材料是由⼀些极其复杂的⾼分⼦碳氢化合物和这些碳氢化合物的⾮⾦属(氧、硫、氮)衍⽣物所组成的⿊⾊或⿊褐⾊的固
体、半固体或液体的混合物,憎⽔性材料,结构致密,⼏乎完全不溶于⽔、不吸⽔,具有良好的防⽔性,因此⼴泛⽤于⼟⽊⼯程的防⽔、防潮和防渗;沥青属于有机胶凝材料,与砂、⽯等矿质混合料具有⾮常好的粘结能⼒,所制
⽯油沥青的组成与结构
1.元素组成
⽯油沥青是由多种碳氢化合物及⾮⾦属(氧、硫、氮)衍⽣物组成的混合物,其元素组成主要是碳(80%~87%)、氢
(10%~15%);其余是⾮烃元素,如氧、硫、氮等(<3%);此外,还含有⼀些微量的⾦属元素。
2.组分组成
通常将沥青分离为化学性质相近、与其⼯程性能有⼀定联系的⼏个化学成分组,这些组就称为“组分”。我国现⾏规程中有三组
分分析法和四组分两种分析法两种。
⽯油沥青的三组分分析法将⽯油沥青分离为油分、树脂和沥青质三个组分。
1)油分为淡黄⾊透明液体,赋予沥青流动性,油分含量的多少直接影响着沥青的柔软性、抗裂性及施⼯难度。我国国产沥青
在油分中往往含有蜡,在分析时还应将油、蜡分离。蜡的存在会使沥青材料在⾼温时变软,产⽣流淌现象;在低温时会使沥青
变得脆硬,从⽽造成开裂。由于蜡是有害成分,故常采⽤脱蜡的⽅法以改善沥青的性能。
2)树脂为红褐⾊粘稠半固体,温度敏感性⾼,熔点低于100℃,包括中性树脂和酸性树脂。中性树脂使沥青具有⼀定塑性、
可流动性和粘结性,其含量增加,沥青的粘结⼒和延伸性增加;酸性树脂含量不多,但活性⼤,可以改善沥青与其它材料的浸
润性、提⾼沥青的可乳化性。
3)沥青质为深褐⾊固体微粒,加热不熔化,它决定着沥青的粘结⼒、粘度和温度稳定性,以及沥青的硬度、软化点等。沥青
质含量增加时,沥青的粘度和粘结⼒增加,硬度和温度稳定性提⾼。
⽯油沥青的技术性质
1、粘滞性
粘滞性是反映沥青材料内部阻碍其相对流动的⼀种特性。各种⽯油沥青粘滞性的变化范围很⼤,与沥青组分和温度有关。粘度
沥青与沥青混合料
一、普通沥青
1、技术性质:
(1)物理常数:密度——在规定温度条件下,单位体积的质量;
相对密度——在规定温度下,沥青质量与同体积水质量之比。
(2)粘滞性:反映沥青材料内部阻碍沥青粒子产生相对流动的能力,简称粘性,以绝对粘度表示。
工程中通常采用条件粘度反映沥青的粘性。
条件粘度:针入度(适应粘稠石油沥青);粘度(适应液体石油沥青)
(3)延性:沥青材料当受到外力拉伸作用时,所能承受的塑性变形的总能力,以延度作为条件延性
的表征指标。
(4)温度敏感性:高温性能指标(软化点、针入度指数);低温性能指标(脆点)
(5)抗老化性(耐久性):评价方法采用蒸发损失试验、薄膜加热试验、旋转薄膜加热试验;
评价指标;蒸发损失百分率、针入度比、蒸发后沥青延度。
(6)安全性:评价指标闪点、燃点。
(7)其他性质:如溶解度、含蜡量、粘附性等。
2、组分:三组分(油分、树脂和沥青质);四组分(饱和分、芳香分、胶质和沥青质)
3、胶体结构:溶胶型结构、溶-凝胶型结构、凝胶型结构(按沥青质含量少、适中、多)
4、三大指标:针入度、延度、软化点,分别表征粘滞性、延性和温度敏感性。
(1)针入度:在规定温度(25℃)条件下,以规定质量(100g)的标准针经过规定的时(5s)贯入
沥青试样的深度,单位:0.1mm。
表示方法:P(25℃,100g,5s)
表征意义:针入度值愈大,表示沥青的粘度愈小,是目前我国粘稠石油沥青的分级指标。
(2)延度:将沥青试样制成∞字形标准试件,采用延度仪,在规定温度和规定拉伸速度下拉断时的
长度,单位:cm。
表示方法:D(T,v) T为试验温度(0℃、15℃、25℃ ),v为拉伸速度(1cm/min、5cm/min )
