木质素纤维的制备、性能及其增强SMA的机理探讨

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木质素纤维是沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)中应用最为广泛的纤维稳定剂。但是,国内生产的木质素纤维存在着分散困难、容易吸水等缺点,目前工程中应用的高档木质素纤维主要从国外进口,因此研制一种具有自主知识产权且性能高的木质素纤维意义重大。本文通过改进生产工艺和优选助剂,制备出SBT木质素纤维,并对其基本性能、路用性能和增强机理进行了系统、深入的研究。   在SBT木质素纤维的制备过程中,采用了一种特殊设备直接将报纸粉碎成纸纤维,与传统制备工艺相比,省去了制浆和脱水等工序,节约了大量的水电资源;采用了高岭土和某超细粉体R的复合添加剂对纸纤维进行表面包裹,并设计新的试验方法分别研究其分散性和憎水性,结果表明R材料显著提高了木质素纤维的憎水性和分散性。在制备试验过程中重点是对粉碎设备参数进行调整,采用正交试验确定了最佳方案为刀边距5mm、刀间距20mm、转速3000转/min。   通过对不同掺量下SMA的路用性能(水稳定性、高温稳定性、抗滑性等)进行研究得出:木质素纤维的最佳质量掺量为0.3%,当掺量由0增至0.3%时SMA的综合性能提高,而超过0.3%后SMA的综合性能开始下降。与国内外同类产品(JRS、BH)相比SBT木质素纤维具有较高的路用性能,掺SBT木质素纤维的SMA的各种性能中,抗渗和抗滑性能与其它两种纤维差别不大;飞散损失率和动稳定度,高于掺BH纤维的,而与掺JRS纤维的相当;稳定度最大、流值最小、残留稳定度和劈裂强度都是最高。   通过对纤维沥青胶浆的试验研究,分析了木质素纤维增强SMA的机理:木质素纤维通过增强沥青与集料的粘附性、提高沥青膜的厚度、减小SMA的空隙率,达到增强SMA的水稳定性;同时通过提高沥青的高温稳定性,阻止或减缓粗集料的滑移,从而提高了SMA的高温稳定性。
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