一种改性再生沥青混合料及其加工工艺

文档序号:1947547 发布日期:2021-12-10 浏览:6次 >En<

阅读说明:本技术 一种改性再生沥青混合料及其加工工艺 (Modified recycled asphalt mixture and processing technology thereof ) 是由 陈泓州 杨再恒 于 2021-09-24 设计创作,主要内容包括:本申请涉及一种改性再生沥青混合料及其加工工艺,一种改性再生沥青混合料包括如下重量份数的组分:50-60份回收沥青旧料;10-12份沥青新料;8-10份粗集料;2-4份填料;2-3份再生剂;9-12份羟基甲基聚苯乙烯树脂;1-3份二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺;2-3份瓜尔胶;一种改性再生沥青混合料的加工工艺,包括再生剂的制备和再生沥青混合料的制备。本申请具有以下优点和效果:二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺中与羟基甲基聚苯乙烯树脂中高温下发生高度交联,综合性能优异,与沥青旧料、沥青新料进一步共混,在瓜尔胶的存在下产生较强结合力,使得到的再生沥青混合料之间紧密结合,粗集料和填料的进一步添加提高耐冲击性能和韧性,进一步提高沥青混合料的抗车辙性能。(The application relates to a modified recycled asphalt mixture and a processing technology thereof, wherein the modified recycled asphalt mixture comprises the following components in parts by weight: 50-60 parts of recycled old asphalt material; 10-12 parts of a new asphalt material; 8-10 parts of coarse aggregate; 2-4 parts of a filler; 2-3 parts of a regenerant; 9-12 parts of hydroxymethyl polystyrene resin; 1-3 parts of diallylaminomethoxyacetanilide; 2-3 parts of guar gum; a processing technology of a modified recycled asphalt mixture comprises the preparation of a regenerant and the preparation of a recycled asphalt mixture. The application has the following advantages and effects: the diallyl amino methoxy acetanilide is highly crosslinked with hydroxymethyl polystyrene resin at high temperature in the asphalt mixture, has excellent comprehensive performance, is further blended with old asphalt materials and new asphalt materials to generate stronger binding force in the presence of guar gum, so that the obtained regenerated asphalt mixture is tightly combined, and the impact resistance and toughness are improved by further adding the coarse aggregate and the filler, and the rutting resistance of the asphalt mixture is further improved.)

一种改性再生沥青混合料及其加工工艺

技术领域

本申请涉及沥青混合料的技术领域,尤其是涉及一种改性再生沥青混合料及其加工工艺。

背景技术

我国公路经过十多年的迅速发展,将有大量的沥青路面进入大、中修期,沥青路面再生与传统的沥青路面维修方式相比,能够节约大量的沥青、砂石等原材料,节省工程投资,同时有利于处理废料、保护环境,因而具有显著的经济效益和社会、环境效益;随着人们对环保、社会效益的关注,以及技术的进步,沥青路面再生利用技术越来越受到人们的重视。

现有的公开号为CN112227143A的中国专利公开了一种沥青混合料路面热再生施工方法;其包括以下步骤:清扫干净路面,对路面进行加热,使路面旧沥青混合料层软化;对软化后的旧沥青混合料层进行耙松,喷洒再生剂及热沥青;并将旧沥青混合料收集成带状堆放,得到再生旧沥青混合料;对再生旧沥青混合料进行再次加热,提高再生旧沥青混合料的温度;向再生旧沥青混合料添加新沥青混合料,经加热搅拌均匀后,得到再生沥青混合料;将再生沥青混合料输送至摊铺机进行摊铺施工。

针对上述中的相关技术,发明人认为目前的沥青混合料铺设路面容易受到车辙病害,而当车辙病害严重时会影响路面的使用寿命,因此现今的回收沥青再生混合料的抗车辙病害性仍有待改进,以延长再次使用时的使用寿命。

发明内容

为了提高再生沥青混合料的抗车辙性能,延长再生沥青混合料铺设路面的使用寿命,本申请提供一种改性再生沥青混合料及其加工工艺。

第一方面,本申请提供的一种改性再生沥青混合料采用如下的技术方案:

一种改性再生沥青混合料,所述再生沥青混合料包括如下重量份数的组分:

50-60份回收沥青旧料;

10-12份沥青新料;

8-10份粗集料;

2-4份填料;

2-3份再生剂;

9-12份羟基甲基聚苯乙烯树脂;

1-3份二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺;

2-3份瓜尔胶。

通过采用上述技术方案,二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺中的甲氧基与羟基甲基聚苯乙烯树脂中的羟基在高温下发生高度交联,综合性能优异,与沥青旧料、沥青新料进一步共混,在瓜尔胶的存在下产生较强结合力,使得到的再生沥青混合料之间紧密结合,粗集料和填料的进一步添加提高耐冲击性能和韧性,由此进一步提高沥青混合料的抗车辙性能。

优选的,按重量份数计,所述再生沥青混合料还包括6-8份棕榈酸异丙酯和1-2份偏硼酸钡。

通过采用上述技术方案,棕榈酸异丙酯具有较高的润滑渗透性,还可提高偏硼酸钡的分散性,且棕榈酸异丙酯和瓜尔胶可协同增稠增粘,稳固内部结构的同时,通过偏硼酸钡的同步添加还可较好地提升沥青混合料的抗热性,以减少沥青混合料铺设路面在户外高温情况下导致融化产生流动的情况,继而减少车辙的产生。

优选的,按重量份数计,所述再生沥青混合料还包括2-3份丁吡胶乳。

通过采用上述技术方案,丁吡胶乳与棕榈酸异丙酯混合后再与沥青混合料共混产生融合,引进了吡啶基团,增加了极性,通过温度的升高再下降,使丁吡胶乳分布于沥青混合料中再固化成微观小和均匀分布的颗粒,由此大大提高沥青混合料各组分之间的连结强度,从而增强再生沥青混合料的韧性,提升再生沥青混合料的抗车辙性和整体质量。

优选的,所述羟基甲基聚苯乙烯树脂和二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺的重量份数比为5:1。

通过采用上述技术方案,经试验证明,羟基甲基聚苯乙烯树脂和二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺的重量份数比为5:1时,对提升再生沥青混合料的抗车辙性具有较好的效果,原因可能是,当二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺用量过多,体系中羟基含量较少,二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺发生自交联,导致耐冲击性变差,抗车辙性降低;二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺用量少,交联反应不完全,体系硬度变差,也会导致抗车辙性的降低。

优选的,所述再生剂包括如下重量份数的原料:

15-20份松香树脂;

5-6份糠醛油;

3-4份亚磷酸三苯酯;

1-2份POE-g-MAH;

2-3份烯丙基丁基醚。

通过采用上述技术方案,松香树脂和糠醛油与沥青混合料相容性好,提高沥青混合料各组分稳定性,通过亚磷酸三苯酯和POE-g-MAH反应,提高再生剂的再生效果,降低再生沥青混合料的粘度、增大针入度和延度,提高耐高温性,改善沥青旧料因老化导致粘度增大,路面易开裂的问题,针对性地提高再生沥青混合料的抗车辙性。

优选的,所述POE-g-MAH和烯丙基丁基醚的重量份数比为2:3。

通过采用上述技术方案,经试验证明,当增粘物和扩散剂的重量份数比为2:3时,再生剂的扩散能力和粘合性能较为理想,一方面使再生剂可与沥青混合料充分混匀,另一方面实现再生剂和沥青混合料的稳定结合,达到提高沥青混合料再生性能并针对性提高抗车辙性的目的。

第二方面,本申请提供一种改性再生沥青混合料的加工工艺,采用如下的技术方案:

一种改性再生沥青混合料的加工工艺,包括如下步骤:

S1.再生剂的制备;首先将亚磷酸三苯酯、POE-g-MAH和烯丙基丁基醚在温度为80-90℃条件下搅拌反应30-40min;将松香树脂和糠醛油在80-90℃下搅拌25-30min得到的混合物继续加入,搅拌10-15min,得到再生剂;

S2.再生沥青混合料的制备;将羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和瓜尔胶在70-80℃条件下搅拌反应40-50min,得到改性混合物;

在120-150℃条件下,以250-300r/min的转速将回收沥青旧料与S1制得的再生剂混合搅拌60-80min,再加入沥青新料、粗集料、填料以及改性混合物,以800-1000r/min的搅拌速度搅拌3-4h,得到再生沥青混合料。

优选的,所述S2还包括如下步骤:将6-8份棕榈酸异丙酯、2-3份丁吡胶乳和1-2份偏硼酸钡在80-90℃条件下共混,搅拌35-45min得到共混物;

将9-12份羟基甲基聚苯乙烯树脂、1-3份二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和2-3份瓜尔胶在70-80℃条件下搅拌反应40-50min;再加入共混物,继续搅拌20-30min,得到改性混合物。

综上所述,本申请包括以下有益技术效果:

1.二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺中的甲氧基与羟基甲基聚苯乙烯树脂中的羟基在高温下发生高度交联,综合性能优异,与沥青旧料、沥青新料进一步共混,在瓜尔胶的存在下产生较强结合力,使得到的再生沥青混合料之间紧密结合,粗集料和填料的进一步添加提高耐冲击性能和韧性,由此进一步提高沥青混合料的抗车辙性能;

2.采用丁吡胶乳和棕榈酸异丙酯产生协同作用,使丁吡胶乳分布于沥青混合料中再固化成微观小和均匀分布的颗粒,提高沥青混合料各组分之间的连结强度;棕榈酸异丙酯具有较高的润滑渗透性,还可提高偏硼酸钡的分散性,且棕榈酸异丙酯和瓜尔胶可协同增稠增粘,稳固内部结构的同时,通过偏硼酸钡的同步添加还可较好地提升沥青混合料的抗热性,以减少沥青混合料铺设路面在户外高温情况下导致融化产生流动的情况,继而减少车辙的产生;

3.再生剂中松香树脂和糠醛油提高与沥青混合料的相容性及组分稳定性,由亚磷酸三苯酯和POE-g-MAH反应可提高再生剂的再生效果,降低再生沥青混合料的粘度、增大针入度和延度,提高耐高温性,改善沥青旧料因老化导致粘度增大,路面易开裂的问题,针对性地提高再生沥青混合料的抗车辙性。

具体实施方式

以下对本申请作进一步详细说明。

本申请中,回收沥青旧料为从路面翻修,进行破碎和筛分所得;沥青新料为浙江高登道路沥青有限公司生产;粗集料为粒径大于2.36mm的碎石;填料为S95矿粉;羟基甲基聚苯乙烯树脂由金锦乐化学有限公司生产;松香树脂由厦门海钜化工有限公司生产;糠醛油为中国石油大庆炼化公司的650SN糠醛精制油;亚磷酸三苯酯为江苏普乐司生物科技有限公司生产,型号101-02-0;POE-g-MAH由沈阳四维集团生产。

以下实施方式中所用原料除特殊说明外均可来源于普通市售。

实施例

实施例1

本申请公开了一种改性再生沥青混合料及其加工工艺;一种改性再生沥青混合料,包括如下组分:回收沥青旧料、沥青新料、粗集料、填料、再生剂、羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺、瓜尔胶;其中,再生剂包括如下重量份数的原料:15份松香树脂;5份糠醛油;3份亚磷酸三苯酯;1份POE-g-MAH;2份烯丙基丁基醚。

一种改性再生沥青混合料的加工工艺,包括如下步骤:

S1.再生剂的制备;首先将亚磷酸三苯酯、POE-g-MAH和烯丙基丁基醚在温度为80℃条件下搅拌反应30min;将松香树脂和糠醛油在80℃下搅拌25min得到的混合物继续加入,搅拌10min,得到再生剂;

S2.再生沥青混合料的制备;将羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和瓜尔胶在70℃条件下搅拌反应40min,得到改性混合物;

在120℃条件下,以250r/min的转速将回收沥青旧料与S1制得的再生剂混合搅拌60min,再加入沥青新料、粗集料、填料以及改性混合物,以800r/min的搅拌速度搅拌3h,得到再生沥青混合料。

各组分含量如下表1所示。

实施例2

本申请公开了一种改性再生沥青混合料及其加工工艺;一种改性再生沥青混合料,包括如下组分:回收沥青旧料、沥青新料、粗集料、填料、再生剂、羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺、瓜尔胶;其中,再生剂包括如下重量份数的原料:20份松香树脂;6份糠醛油;4份亚磷酸三苯酯;2份POE-g-MAH;3份烯丙基丁基醚。

一种改性再生沥青混合料的加工工艺,包括如下步骤:

S1.再生剂的制备;首先将亚磷酸三苯酯、POE-g-MAH和烯丙基丁基醚在温度为90℃条件下搅拌反应40min;将松香树脂和糠醛油在90℃下搅拌30min得到的混合物继续加入,搅拌15min,得到再生剂;

S2.再生沥青混合料的制备;将羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和瓜尔胶在80℃条件下搅拌反应50min,得到改性混合物;

在150℃条件下,以300r/min的转速将回收沥青旧料与S1制得的再生剂混合搅拌80min,再加入沥青新料、粗集料、填料以及改性混合物,以1000r/min的搅拌速度搅拌4h,得到再生沥青混合料。

各组分含量如下表1所示。

实施例3

本申请公开了一种改性再生沥青混合料及其加工工艺;一种改性再生沥青混合料,包括如下组分:回收沥青旧料、沥青新料、粗集料、填料、再生剂、羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺、瓜尔胶;其中,再生剂包括如下重量份数的原料:18份松香树脂;6份糠醛油;3份亚磷酸三苯酯;2份POE-g-MAH;3份烯丙基丁基醚。

一种改性再生沥青混合料的加工工艺,包括如下步骤:

S1.再生剂的制备;首先将亚磷酸三苯酯、POE-g-MAH和烯丙基丁基醚在温度为85℃条件下搅拌反应35min;将松香树脂和糠醛油在85℃下搅拌28min得到的混合物继续加入,搅拌12min,得到再生剂;

S2.再生沥青混合料的制备;将羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和瓜尔胶在75℃条件下搅拌反应45min,得到改性混合物;

在130℃条件下,以280r/min的转速将回收沥青旧料与S1制得的再生剂混合搅拌70min,再加入沥青新料、粗集料、填料以及改性混合物,以900r/min的搅拌速度搅拌4h,得到再生沥青混合料。

各组分含量如下表1所示。

实施例4

本申请公开了一种改性再生沥青混合料及其加工工艺;一种改性再生沥青混合料,包括如下组分:回收沥青旧料、沥青新料、粗集料、填料、再生剂、羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺、瓜尔胶、棕榈酸异丙酯、偏硼酸钡、丁吡胶乳;其中,再生剂包括如下重量份数的原料:15份松香树脂;5份糠醛油;3份亚磷酸三苯酯;1份POE-g-MAH;2份烯丙基丁基醚。

一种改性再生沥青混合料的加工工艺,包括如下步骤:

S1.再生剂的制备;首先将亚磷酸三苯酯、POE-g-MAH和烯丙基丁基醚在温度为80℃条件下搅拌反应30min;将松香树脂和糠醛油在80℃下搅拌25min得到的混合物继续加入,搅拌10min,得到再生剂;

S2.再生沥青混合料的制备;将羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和瓜尔胶在70℃条件下搅拌反应40min;再将棕榈酸异丙酯、丁吡胶乳和偏硼酸钡在80℃条件下共混,搅拌35min得到共混物加入,继续搅拌20min,得到改性混合物;

在120℃条件下,以250r/min的转速将回收沥青旧料与S1制得的再生剂混合搅拌60min,再加入沥青新料、粗集料、填料以及改性混合物,以800r/min的搅拌速度搅拌3h,得到再生沥青混合料。

各组分含量如下表1所示。

实施例5

本申请公开了一种改性再生沥青混合料及其加工工艺;一种改性再生沥青混合料,包括如下组分:回收沥青旧料、沥青新料、粗集料、填料、再生剂、羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺、瓜尔胶、棕榈酸异丙酯、偏硼酸钡、丁吡胶乳;其中,再生剂包括如下重量份数的原料:20份松香树脂;6份糠醛油;4份亚磷酸三苯酯;2份POE-g-MAH;3份烯丙基丁基醚。

一种改性再生沥青混合料的加工工艺,包括如下步骤:

S1.再生剂的制备;首先将亚磷酸三苯酯、POE-g-MAH和烯丙基丁基醚在温度为90℃条件下搅拌反应40min;将松香树脂和糠醛油在90℃下搅拌30min得到的混合物继续加入,搅拌15min,得到再生剂;

S2.再生沥青混合料的制备;将羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和瓜尔胶在80℃条件下搅拌反应50min;再将棕榈酸异丙酯、丁吡胶乳和偏硼酸钡在90℃条件下共混,搅拌45min得到共混物加入,继续搅拌30min,得到改性混合物;

在150℃条件下,以300r/min的转速将回收沥青旧料与S1制得的再生剂混合搅拌80min,再加入沥青新料、粗集料、填料以及改性混合物,以1000r/min的搅拌速度搅拌4h,得到再生沥青混合料。

各组分含量如下表1所示。

实施例6

本申请公开了一种改性再生沥青混合料及其加工工艺;一种改性再生沥青混合料,包括如下组分:回收沥青旧料、沥青新料、粗集料、填料、再生剂、羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺、瓜尔胶、棕榈酸异丙酯、偏硼酸钡、丁吡胶乳;其中,再生剂包括如下重量份数的原料:18份松香树脂;6份糠醛油;3份亚磷酸三苯酯;2份POE-g-MAH;3份烯丙基丁基醚。

一种改性再生沥青混合料的加工工艺,包括如下步骤:

S1.再生剂的制备;首先将亚磷酸三苯酯、POE-g-MAH和烯丙基丁基醚在温度为85℃条件下搅拌反应35min;将松香树脂和糠醛油在85℃下搅拌28min得到的混合物继续加入,搅拌12min,得到再生剂;

S2.再生沥青混合料的制备;将羟基甲基聚苯乙烯树脂、二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和瓜尔胶在75℃条件下搅拌反应45min;再将棕榈酸异丙酯、丁吡胶乳和偏硼酸钡在85℃条件下共混,搅拌40min得到共混物加入,继续搅拌25min,得到改性混合物;

在130℃条件下,以280r/min的转速将回收沥青旧料与S1制得的再生剂混合搅拌70min,再加入沥青新料、粗集料、填料以及改性混合物,以900r/min的搅拌速度搅拌4h,得到再生沥青混合料。

各组分含量如下表1所示。

实施例7

与实施例1的区别在于,一种改性再生沥青混合料的组分还包括棕榈酸异丙酯和偏硼酸钡,各组分含量如下表2所示。

实施例8

与实施例7的区别在于,将棕榈酸异丙酯替换为环氧树脂,各组分含量如下表2所示。

实施例9

与实施例7的区别在于,将偏硼酸钡替换为碳酸钙,各组分含量如下表2所示。

实施例10

与实施例1的区别在于,羟基甲基聚苯乙烯树脂和二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺的重量份数比为5:1,各组分含量如下表2所示。

实施例11

与实施例1的区别在于,再生剂的原料中,POE-g-MAH和烯丙基丁基醚的重量份数比为2:3,即2份POE-g-MAH,3份烯丙基丁基醚,各组分含量如下表2所示。

实施例12

与实施例4的区别在于,将丁吡胶乳替换为丁苯胶乳,各组分含量如下表2所示。

实施例13

与实施例1的区别在于,再生剂采用常州路必思新材料科技有限公司生产的沥青再生剂LBS-3,货号LBS-RZ。

对比例

对比例1

与实施例1的区别在于,一种改性再生沥青混合料的原料包括回收沥青旧料、沥青新料、粗集料、填料和再生剂;其中,再生剂采用常州路必思新材料科技有限公司生产的沥青再生剂LBS-3,货号LBS-RZ,各组分含量如下表3所示。

对比例2

与实施例1的区别在于,将羟基甲基聚苯乙烯树脂替换为酚醛树脂,各组分含量如下表3所示。

对比例3

与实施例1的区别在于,将二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺替换为苯胺,各组分含量如下表3所示。

对比例4

与实施例1的区别在于,将瓜尔胶替换为羟乙基纤维素,各组分含量如下表3所示。

对比例5

与实施例1的区别在于,将松香树酯替换为聚氯乙烯树脂。

对比例6

与实施例1的区别在于,将亚磷酸三苯酯替换为聚苯酯。

对比例7

与实施例1的区别在于,将POE-g-MAH替换为聚马来酸酐。

表1 实施例1-6的组分含量表

实施例1 实施例2 实施例3 实施例4 实施例5 实施例6
回收沥青旧料 50 60 55 50 60 55
沥青新料 10 12 11 10 12 11
粗集料 8 10 9 8 10 9
填料 2 4 3 2 4 3
再生剂 2 3 3 2 3 3
羟基甲基聚苯乙烯树脂 9 12 11 9 12 11
二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺 1 3 2 1 3 2
瓜尔胶 2 3 2 2 3 2
榈酸异丙酯 / / / 6 8 7
偏硼酸钡 / / / 1 2 2
丁吡胶乳 / / / 2 3 3

表2 实施例7-13的组分含量表

实施例7 实施例8 实施例9 实施例10 实施例11 实施例12 实施例13
回收沥青旧料 50 50 50 50 50 50 50
沥青新料 10 10 10 10 10 10 10
粗集料 8 8 8 8 8 8 8
填料 2 2 2 2 2 2 2
再生剂 2 2 2 2 2 2 2
羟基甲基聚苯乙烯树脂 9 9 9 10 9 9 9
二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺 1 1 1 2 1 1 1
瓜尔胶 2 2 2 2 2 2 2
榈酸异丙酯/环氧树脂 6 6 6 / / / /
偏硼酸钡/碳酸钙 1 1 1 / / / /
丁吡胶乳/丁苯胶乳 / / / / / / /

表3 对比例1-4的组分含量表

对比例1 对比例2 对比例3 对比例4
回收沥青旧料 50 50 50 50
沥青新料 10 10 10 10
粗集料 8 8 8 8
填料 2 2 2 2
再生剂 2 2 2 2
羟基甲基聚苯乙烯树脂/酚醛树脂 / 9 9 9
二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺/苯胺 / 1 1 1
瓜尔胶/羟乙基纤维素 / 2 2 2

性能检测试验

测试方法:将各实施例和对比例的沥青混合料制成300mm×300mm×50mm的车辙试件,进行室内车辙试验;按照JTGE20-2011中的T0719-2011,温度60℃,轮压0.7MPa,试验轮往返碾压速度为42次/min,测试60min,试件轮碾成型后常温放置12h,进行动稳定度的测试,测试结果如下表4所示;动稳定度越大,则抗车辙性能越好。

表4 各实施例和对比例的动稳定度测试结果表

动稳定度(次/mm)
实施例1 1252
实施例2 1395
实施例3 1324
实施例4 1601
实施例5 1743
实施例6 1678
实施例7 1543
实施例8 1482
实施例9 1496
实施例10 1288
实施例11 1271
实施例12 1544
实施例13 1125
对比例1 1023
对比例2 1179
对比例3 1208
对比例4 1189
对比例5 1210
对比例6 1192
对比例7 1206

综上所述,可以得出以下结论:

1.根据实施例1和实施例7-9并结合表4可知,棕榈酸异丙酯和偏硼酸钡的协同添加可较好地提升再生沥青混合料的抗车辙性。

2.根据实施例1和实施例10并结合表4可知,当羟基甲基聚苯乙烯树脂和二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺的重量份数比为5:1时,可有效提高再生沥青混合料的抗车辙性。

3.根据实施例1和实施例11-13并结合表4可知,当POE-g-MAH和烯丙基丁基醚的重量份数比为2:3,可一定程度上提高再生沥青混合料的抗车辙性;且本申请中丁吡胶乳以及特定的再生剂的添加均可有效提高再生沥青混合料的抗车辙性。

4.根据实施例1和对比例1并结合表4可知,本申请的技术方案制得的再生沥青混合料具有较好的抗车辙性。

5.根据实施例1和对比例2-4并结合表4可知,羟基甲基聚苯乙烯树脂二烯丙基氨基甲氧基乙酰苯胺和瓜尔胶的共同添加对提高再生沥青混合料的抗车辙性具有协同作用。

6.根据实施例1和对比例5-7并结合表4可知,以松香树酯、亚磷酸三苯酯和POE-g-MAH的共同添加作为再生剂,可针对性地提高再生沥青混合料的抗车辙性。

本具体实施方式仅仅是对本申请的解释,并非依此限制本申请的保护范围,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施方式做出没有创造性贡献的修改,但只要在本申请的权利要求范围内都受到专利法的保护。

12页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:一种抗硫酸溶蚀的地聚物混凝土及其制备方法

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!