DIBCH增塑剂改性沥青流变特性与低温性能研究
发布时间:2024-03-10 12:58
增塑剂是一种高分子材料添加剂,在橡塑类制品中的使用最为广泛。现在所使用的增塑剂基本上都属于酯类化合物,它不会与聚合物发生任何化学反应,它能在不改变物质基本化学性能的情况下增强其柔韧性和拉伸性能,使聚合物的脆化温度降低。将增塑剂掺入沥青后,若沥青结合料的性能也发生上述改变,就可以使沥青结合料适应更低的温度环境,具有更好的低温抗裂性能。本文从改善高寒地区沥青路面低温抗裂能力的角度,采用新型环保增塑剂——环乙烷二甲酸二异丁酯(DIBCH)对SK90沥青进行改性研究。分别对SK90和四种不同掺量的DIBCH改性沥青进行动态剪切流变试验、弯曲梁流变试验等,分析DIBCH对沥青结合料性能的改善效果,采用低温小梁弯曲试验研究DIBCH沥青混合料的低温性能。并将DIBCH对SK90沥青的低温改善效果与橡胶粉、SBS改性材料进行对比,确定其对沥青低温性能的改善程度。最后,通过傅里叶红外光谱法与沥青四组分分析法研究DIBCH改性沥青的微观结构和化学组成,探究DIBCH对SK90沥青的改性机理。通过上述试验研究得出以下结论:(1)动态剪切流变试验数据表明,DIBCH改性沥青的线粘弹性范围大于SK90沥青,D...
【文章页数】:97 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 增塑剂概述
1.2.2 新型环保增塑剂
1.2.3 沥青改性剂发展应用
1.3 研究内容与技术路线
1.3.1 主要研究内容
1.3.2 技术路线
第二章 材料特性和试验方法
2.1 试验材料
2.1.1 增塑剂
2.1.2 沥青
2.1.3 矿料
2.2 试验方案
2.3 试验方法
2.3.1 DIBCH改性沥青的制备
2.3.2 沥青动态剪切流变试验
2.3.3 弯曲梁流变试验
2.3.4 红外光谱试验
2.3.5 沥青组分分析试验
2.3.6 沥青混合料低温小梁弯曲试验
第三章 DIBCH改性沥青动态剪切流变特性研究
3.1 线粘弹性范围的确定
3.2 时间依赖性分析
3.2.1 沥青结合料主曲线的构建及分析
3.2.2 相态结构分析
3.3 温度依赖性分析
3.3.1 复数剪切模量
3.3.2 相位角
3.3.3 车辙因子
3.4 重复蠕变特性研究
3.5 本章小结
第四章 DIBCH改性沥青低温性能研究
4.1 低温延度
4.2 当量脆点
4.3 低温蠕变特性
4.3.1 沥青结合料的蠕变劲度
4.3.2 沥青结合料的m值
4.3.3 温度对沥青结合料的影响
4.3.4 老化对沥青结合料的影响
4.4 基于Burgers模型的蠕变特性
4.4.1 Burgers模型及参数
4.4.2 综合蠕变柔量
4.5 低温性能对比分析
4.6 本章小结
第五章 DIBCH改性沥青化学组成及改性机理研究
5.1 DIBCH改性沥青红外光谱分析
5.2 DIBCH改性沥青组分分析
5.3 本章小结
第六章 DIBCH对沥青混合料低温抗裂性能的影响
6.1 最佳沥青用量的确定
6.2 DIBCH改性沥青混合料低温性能研究
6.3 低温性能指标相关性研究
6.4 本章小结
结论与建议
论文主要结论
进一步研究建议
参考文献
攻读学位期间取得的研究成果
致谢
本文编号:3924830
【文章页数】:97 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 增塑剂概述
1.2.2 新型环保增塑剂
1.2.3 沥青改性剂发展应用
1.3 研究内容与技术路线
1.3.1 主要研究内容
1.3.2 技术路线
第二章 材料特性和试验方法
2.1 试验材料
2.1.1 增塑剂
2.1.2 沥青
2.1.3 矿料
2.2 试验方案
2.3 试验方法
2.3.1 DIBCH改性沥青的制备
2.3.2 沥青动态剪切流变试验
2.3.3 弯曲梁流变试验
2.3.4 红外光谱试验
2.3.5 沥青组分分析试验
2.3.6 沥青混合料低温小梁弯曲试验
第三章 DIBCH改性沥青动态剪切流变特性研究
3.1 线粘弹性范围的确定
3.2 时间依赖性分析
3.2.1 沥青结合料主曲线的构建及分析
3.2.2 相态结构分析
3.3 温度依赖性分析
3.3.1 复数剪切模量
3.3.2 相位角
3.3.3 车辙因子
3.4 重复蠕变特性研究
3.5 本章小结
第四章 DIBCH改性沥青低温性能研究
4.1 低温延度
4.2 当量脆点
4.3 低温蠕变特性
4.3.1 沥青结合料的蠕变劲度
4.3.2 沥青结合料的m值
4.3.3 温度对沥青结合料的影响
4.3.4 老化对沥青结合料的影响
4.4 基于Burgers模型的蠕变特性
4.4.1 Burgers模型及参数
4.4.2 综合蠕变柔量
4.5 低温性能对比分析
4.6 本章小结
第五章 DIBCH改性沥青化学组成及改性机理研究
5.1 DIBCH改性沥青红外光谱分析
5.2 DIBCH改性沥青组分分析
5.3 本章小结
第六章 DIBCH对沥青混合料低温抗裂性能的影响
6.1 最佳沥青用量的确定
6.2 DIBCH改性沥青混合料低温性能研究
6.3 低温性能指标相关性研究
6.4 本章小结
结论与建议
论文主要结论
进一步研究建议
参考文献
攻读学位期间取得的研究成果
致谢
本文编号:3924830
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