纳米有机坡缕石及其复配SBS改性沥青性能和机理研究

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我国优势非金属矿之一的坡缕石(Pal)是一种价格低廉的纳米硅酸盐矿物材料,有“万土之王”的美誉,被广泛应用于各类材料,以降低材料成本,提高材料性能。本文在广泛收集国内外研究成果的基础上,基于坡缕石的结构和基本特性,对其进行了有机化处理,制备了有机坡缕石沥青改性剂(A-Pal),用于改善沥青作为路面材料的各方面性能。通过宏观路用性能与微观表征的方式,提出了工程推荐掺量,为坡缕石改性沥青在道路沥青中的应用推广提供理论基础。本文首先,分析了对坡缕石有机改性的试验方法,使用硅烷偶联剂γ-氨丙基三乙氧基硅烷对坡缕石进行有机化处理,确定了采用先酸活化,再脱醇缩合的有机坡缕石制备工艺,并利用傅里叶红外光谱及X射线衍射对制备的A-Pal进行化学结构及晶体结构表征。对不同掺量的A-Pal改性沥青进行了三大指标、DSR温度扫描和中温疲劳、BBR、接触角、TFOT以及PAV试验,并结合SEM及EDS微观测试,发现A-Pal在沥青中既可发挥其纳米纤维的“大分子链”加筋作用,还可发挥一般纳米矿物改性剂的吸附、屏蔽作用,可有效提高基质沥青的高温性能、水稳定性以及抗老化性能。确定了高温少雨地区6wt%,高温多雨地区4wt%的工程推荐掺量。其次,本文使用A-Pal分别与星型SBS(YH-801)、线型SBS(YH-791)复配,对基质沥青进行改性。对改性后的样品进行了三大指标、温度扫描、频率扫描、中温疲劳、BBR、接触角、TFOT、PAV以及多时间段离析试验,结合荧光显微镜微观测试,发现加入A-Pal可显著提升YH-791改性沥青的高温性能、水稳定性、抗老化性能以及储存稳定性,同时也可提升YH-801改性沥青的高温性能、水稳定性、抗老化性能、低温性能以及疲劳性能。改性的效果很大程度上取决于SBS改性剂在基质沥青中的相形态,双连续相的A-Pal复配YH-791改性沥青性能较复配YH-801改性沥青性能更为优越,推荐掺量为3wt%。
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