【摘 要】
:
随着经济的发展,交通量需求和轴载的急剧增大迫使人们不断地对沥青进行改性来获得更加优良的路用性能。交通与车辆行业的高速发展的同时也带来了废弃橡胶轮胎的大量堆积,因此
论文部分内容阅读
随着经济的发展,交通量需求和轴载的急剧增大迫使人们不断地对沥青进行改性来获得更加优良的路用性能。交通与车辆行业的高速发展的同时也带来了废弃橡胶轮胎的大量堆积,因此亟待一种技术同时解决上述两个难题。在众多的改性沥青中,湿法橡胶沥青因为具有抗车辙性能好、行驶噪音低和使用寿命长等众多的优点而被广泛应用到道路行业当中。然而,带来高性能的同时却也伴随几个难以解决的问题的出现。其中,由相位分离作用引起的存储稳定性不良问题一直制约着橡胶改性沥青的发展。本文在充分调研后应用纳米蒙脱土(Nanoclay)和重质生物油(HBO)从两个不同的角度解决了这一难题,并系统的分别对其改性机理以及改性后沥青的存储稳定性和流变学特性进行了研究。利用传统软化点试验和流变学试验对改良后的湿法橡胶沥青进行了存储稳定性能的评价,并对两种方案进行了比较与分析。结果证明Nanoclay和HBO均可以改善存储稳定性能,并且从被Nanoclay改良后的橡胶沥青存储性能与纯基质沥青接近可以看出,纳米蒙脱土方案无疑更为适合解决湿法橡胶沥青的高温存储难题。与此同时,利用了传统试验和DSR试验对高温、疲劳、低温以及施工性能进行了评价。经评估,均满足改性沥青技术指标要求。运用了红外光谱、凝胶渗透色谱、x射线衍射、扫描电镜等物理/化学试验对Nanoclay/HBO改性湿法橡胶沥青存储稳定性改良机理进行研究。结果证明Nanoclay在改性过程中形成了插层结构,并连同其自身纳米尺寸特征共同作用下达到了改良效果。而HBO的作用效果更为复杂,属于物理和化学共同作用复杂过程,具体呈现为化学键的断裂和重新生成以及物理吸收作用,进而导致了混合物内部烃链的重新分布,从而获得了一种更加紧密和稳定的微观结构。改良机理确定后,本文继续扩展研究了优选方案Nanoclay对另外两种改性沥青高温存储性能改良方面的作用效果。
其他文献
低速重载齿轮被广泛应用于机械、冶金、采矿等重大装备中。由于在使用过程中会经常出现负荷过大、偏载以及轮齿表层下的缺陷引起应力集中等情况,使得其根部受到脉冲循环的弯
碳纳米管和石墨烯是近年来纳米材料领域的热点研究对象,碳纳米管是一维材料,石墨烯是二维材料,由于它们优异的力学,电学和化学性能,在材料学、微纳米器件等方向都得到了广泛
随着化石能源的加速枯竭,新能源也越来越被其他国家所关注,光伏发电因其污染少、零排放的优点逐渐走进人们的视野。由于光伏发电系统外部环境的多变性与内部模型的复杂性,极
由于传统加工技术的局限性,对于新型材料、难加工材料、容易变形材料等,传统的加工方法很难处理。并且随着科技的进步,对于45钢、钛合金等常用材料的处理加工,传统的加工方法
区域路网是地区社会经济发展的基础,是实现区域发展一体化的重要支撑,其交通运输特性自然会受到政策和相关经济活动的影响。改革开放以来随着我国社会经济的快速发展,区域交
《全国土壤污染状况调查公报》表明,重金属是我国农田土壤污染的主要类型。近年来,随着城市化的加速发展,长三角农田土壤及农产品重金属超标问题日益突出,对人体健康构成了潜
含氯挥发性有机物(CVOCs)因来源广泛、急性毒性强、难降解、易形成多氯副产物等性质而备受广泛关注。目前催化氧化已成为当前CVOCs治理行业研究、应用的主流技术和发展方向,而
钙钛矿因其带隙可调使其具备优异的光电性能,从而成为良好的发光材料。又因制作成本低等特点在商业界广受欢迎。但由于制作的影响导致量子产率相对低,所以钙钛矿在应用方面存
再生水补给地下水有利于解决水资源短缺的问题,但是水中所含的Cd和Ni等重金属也因此可能被输入到土壤及地下水环境中从而产生污染。将蒙脱土或生物炭添加到实际土壤中,可通过吸附作用降低重金属的迁移风险。本研究运用间歇平衡法进行批实验,结合相关性分析,探究了Cd和Ni在蒙脱土、河沙、生物炭等孔隙介质上的吸附容量及机理。本研究成果对评估Cd和Ni在不同介质中的环境行为和迁移风险具有一定意义。主要研究结论如下
石油开采、机械制造、交通运输、食品加工以及油泄漏会产生大量含油废水,假如含油废水不经处理或处理不达标准就排放进入水环境,会严重破坏生态环境。在众多油水分离方法中,以固体表面润湿性为特征的膜分离法因其低能耗、快速、高效等优点而引起学术界和工业界的普遍关注。聚离子液体继承了离子液体结构/性质可调变的特性,即改变阴离子和阳离子的结构能引起自身表面润湿性的改变,进而影响聚离子液体及其修饰不锈钢网的亲疏水性