-
公开(公告)号:CN114591583A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210410460.6
申请日:2022-04-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种抗热可逆老化沥青蜡抑制剂和沥青及其制备方法,涉及道路工程沥青路面材料技术领域,本发明提供的抗热可逆老化沥青蜡抑制剂为纳米SiO2杂化乙酸乙烯酯共聚物,其通过氨丙基改性SiO2和乙酸乙烯酯共聚物制备而成,针对蜡引起的沥青热可逆老化,具有显著的效果。而本发明提供的抗热可逆老化沥青,除了蜡抑制剂的添加,其沥青还通过洗脱去除了饱和蜡馏分,进一步避免蜡结晶现象,从而克服了沥青在隔绝氧气条件下随着低温储存时间延长因蜡引起的显著硬化现象,延长了沥青低温条件下的使用寿命,提高了沥青基交通基础设施结构的耐久性。
-
公开(公告)号:CN114965384A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210571643.6
申请日:2022-05-24
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明属于沥青胶结料中蜡含量定量领域,公开了一种基于光学特性的手持式沥青蜡含量快速定量仪,包括光谱硬件设备、移动终端系统和云端服务器,其中光谱硬件设备包括光谱信息采集单元、控制单元、外壳单元和供电单元。光谱信息采集单元根据合适的光学模型采集沥青的反射光,控制单元将光谱信息转化为数字信号传递至移动终端系统,移动终端系统对信号进行预处理后发送至云端服务器,服务器通过调用光泽度数学模型以及已知蜡含量与沥青光泽度的线性方程对接收的数据进行分析与鉴定,将蜡含量的分析结果返回至移动终端系统。其目的在于,提供一种方便、快捷、精确度高且实用性强的蜡含量定量仪器以及定量方法。
-
公开(公告)号:CN114591583B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210410460.6
申请日:2022-04-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种抗热可逆老化沥青蜡抑制剂和沥青及其制备方法,涉及道路工程沥青路面材料技术领域,本发明提供的抗热可逆老化沥青蜡抑制剂为纳米SiO2杂化乙酸乙烯酯共聚物,其通过氨丙基改性SiO2和乙酸乙烯酯共聚物制备而成,针对蜡引起的沥青热可逆老化,具有显著的效果。而本发明提供的抗热可逆老化沥青,除了蜡抑制剂的添加,其沥青还通过洗脱去除了饱和蜡馏分,进一步避免蜡结晶现象,从而克服了沥青在隔绝氧气条件下随着低温储存时间延长因蜡引起的显著硬化现象,延长了沥青低温条件下的使用寿命,提高了沥青基交通基础设施结构的耐久性。
-
公开(公告)号:CN114752022A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210436068.9
申请日:2022-04-25
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08F289/00 , C08F222/06 , C08L95/00 , C08L51/00
Abstract: 本发明公开了一种植物蜡化学改性新型沥青温拌剂及其制备方法,涉及道路工程沥青路面材料技术领域,本发明通过马来酸酐(MAH)单体接枝植物蜡反应对植物蜡进行化学改性,制备一种新型沥青温拌剂,能够在降低沥青粘度的同时,提高温拌剂与沥青的相容性,从而改善了温拌沥青在隔绝氧气条件下随着低温储存时间延长而产生的显著硬化问题,延长了温拌沥青低温条件下的使用寿命,提高了沥青基交通基础设施结构的耐久性以及低温下温拌沥青路面的抗裂性。
-
公开(公告)号:CN115368747B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211188442.4
申请日:2022-09-27
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种提升蜡质沥青低温性能的分散剂及其沥青和制备方法,涉及道路工程沥青路面材料技术领域,所述分散剂为乙烯基氧化石墨烯改性离子液体纳米复合材料,其制备过程按以下步骤进行:将乙烯基氧化石墨烯和1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯化物离子液体按质量比1:1加入装有引发剂2,2‑偶氮二异丁腈的四口烧瓶中,充分搅拌并升温至50~60℃,持续8小时后,停止加热,冷却至室温,反应结束后,通过逐渐添加甲醇在烧瓶中诱导沉淀;最后,在55~65℃下干燥分离的沉积物,所得黑色黏稠状固体即是乙烯基氧化石墨烯改性离子液体纳米复合材料。
-
公开(公告)号:CN115368747A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211188442.4
申请日:2022-09-27
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种提升蜡质沥青低温性能的分散剂及其沥青和制备方法,涉及道路工程沥青路面材料技术领域,所述分散剂为乙烯基氧化石墨烯改性离子液体纳米复合材料,其制备过程按以下步骤进行:将乙烯基氧化石墨烯和1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯化物离子液体按质量比1:1加入装有引发剂2,2‑偶氮二异丁腈的四口烧瓶中,充分搅拌并升温至50~60℃,持续8小时后,停止加热,冷却至室温,反应结束后,通过逐渐添加甲醇在烧瓶中诱导沉淀;最后,在55~65℃下干燥分离的沉积物,所得黑色黏稠状固体即是乙烯基氧化石墨烯改性离子液体纳米复合材料。
-
-
-
-
-