• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    氯鹽凍融對疏水性納米白炭黑改性瀝青性能的影響

    2020-09-04 11:00:40郭學(xué)東孫明志戴文亭
    關(guān)鍵詞:氯鹽白炭黑凍融循環(huán)

    郭學(xué)東,郭 威,孫明志,戴文亭

    (1.吉林大學(xué)交通學(xué)院,吉林長春130000;2.交通運輸部公路科學(xué)研究院,北京100088)

    瀝青是最常用的路面黏合劑,目前大約94%以上的路面均采用瀝青材料建造。近年來,日益增長的交通荷載和嚴(yán)峻的氣候變化導(dǎo)致各種路面病害的發(fā)生,進(jìn)而縮短了道路的服役壽命,增加了維護成本[1-3]。在各種路面病害中,水損害是瀝青路面早期病害中最常見的一種病害,其會加速或引起一些典型的路面病害,如:開裂沉降、坑洞、唧泥和轍槽等[4-5]。尤其是在季凍區(qū),瀝青路面在反復(fù)凍融以及融雪劑侵蝕的綜合作用下,瀝青膜性能劣化,促使瀝青與集料之間粘結(jié)失效現(xiàn)象的發(fā)生,進(jìn)而引起路面水損的逐步發(fā)展[6-7]。

    由于季凍區(qū)路面在氯鹽環(huán)境下的凍融水損是一個非常復(fù)雜的過程,目前普遍采用添加改性劑來增強瀝青與集料之間的粘聚力,緩解氯鹽環(huán)境下的凍融水損,延長路面的使用壽命[8]。Nian等研究發(fā)現(xiàn)SBS改性劑的加入可以減緩凍融循環(huán)對瀝青性能的劣化[9]。Dong等通過室內(nèi)試驗證實了廢橡膠粉改性瀝青混合料具有突出的抗凍融性能[10]。Hamedi等指出納米CaCO3改性劑可以增加瀝青對集料的浸潤性,有效緩解瀝青混合料的凍融劣化[11]。在眾多改性劑中,納米白炭黑憑借較強的吸附性、抗撕裂性和耐熱老化性,被廣泛應(yīng)用于瀝青路面的強化。然而,納米白炭黑作為一種無機非金屬納米材料,內(nèi)部的聚硅烷和外表面存在的活性硅烷醇基團,使得納米白炭黑表現(xiàn)出較強的親水性,極易團聚[12]。其次,瀝青是一種有機膠凝材料,使得納米白炭黑在瀝青中具有較差的分散性和相容性。為了改善納米白炭黑在有機溶劑中的分散性,并增強其與介質(zhì)之間的交互作用,普遍采用表面改性劑對納米白炭黑進(jìn)行表面修飾實現(xiàn)從親水性到疏水性的轉(zhuǎn)變。硅烷偶聯(lián)劑表面改性法是一種最常用的改性方法,其通過將硅烷偶聯(lián)劑接枝到納米白炭黑的表面實現(xiàn)表面改性。硅烷偶聯(lián)劑具有2組性質(zhì)不同的基團,化學(xué)式為RSi-X。其中X為甲氧基或乙氧基等可以水解的基團,可以與納米白炭黑表面的羥基通過縮合反應(yīng)產(chǎn)生硅氧烷鍵與R基團鏈接,而R基團則代表可以與不同基體樹脂或有機材料進(jìn)行較強反應(yīng)的乙烯基、環(huán)氧基和氨基等。經(jīng)過硅烷偶聯(lián)劑將有機基團接枝到納米白炭黑表面后,其晶體形式不變,吸油值增加,結(jié)合能力增強,團聚現(xiàn)象顯著減小[13]。目前疏水性納米白炭黑主要應(yīng)用在橡膠、新型塑料添加劑、涂料工業(yè)及紡織工業(yè)等領(lǐng)域,在道路領(lǐng)域中的應(yīng)用較少。結(jié)合納米白炭黑的補強作用和硅烷偶聯(lián)劑的改性作用,選用硅烷白炭黑作為改性材料,對其在氯鹽凍融環(huán)境下的劣化進(jìn)程進(jìn)行了系統(tǒng)研究。

    選用硅烷偶聯(lián)劑表面修飾后得到的疏水性納米白炭黑作為瀝青改性劑,設(shè)計了氯鹽凍融循環(huán)試驗對疏水性納米白炭黑改性瀝青進(jìn)行環(huán)境處理。通過對氯鹽凍融后的瀝青試件進(jìn)行基礎(chǔ)性能試驗、動態(tài)剪切流變試驗(DSR)、熱重分析試驗(TGA)及紅外光譜試驗(FTIR),進(jìn)而系統(tǒng)地評價氯鹽凍融環(huán)境下疏水性納米白炭黑改性瀝青性能的衰減特性。

    1 試驗材料

    1.1 瀝青

    選用的基質(zhì)瀝青為季凍區(qū)公路建設(shè)中常用的AH-90重交瀝青,其基礎(chǔ)性能指標(biāo)如表1所示。

    表1 AH-90重交瀝青的基礎(chǔ)性能指標(biāo)Tab.1 Technical parameters of AH-90 asphalt

    1.2 疏水性納米白炭黑

    選用的疏水性納米白炭黑為長泰微納化工有限公司(中國山東壽光)生產(chǎn)的納米材料,其為硅烷偶聯(lián)劑表面修飾工藝得到的。疏水性納米白炭黑的技術(shù)參數(shù)如表2所示。

    表2 疏水性納米白炭黑技術(shù)參數(shù)Tab.2 Technical parameters of hydrophobic nano-silica

    1.3 疏水性納米白炭黑改性瀝青的制備

    根據(jù)前期研究[14],總結(jié)出疏水性納米白炭黑改性瀝青的最佳制備工藝,具體如下所示。

    (1)稱取基質(zhì)瀝青放置在烘箱中加熱至150°C,大約4h,待燒杯中的瀝青呈完全融化且表現(xiàn)流動性。

    (2)按照瀝青的質(zhì)量,計算并稱取瀝青質(zhì)量2%的疏水性納米白炭黑,將其分3次加入裝有瀝青的燒杯中,并用玻璃棒攪拌,直至粉末狀的疏水性納米白炭黑完全溶解到瀝青中,成黏稠狀。

    (3)將改性瀝青放入160℃剪切儀攪拌鍋中,設(shè)定頻率為3 800r·min-1,攪拌60min,疏水性納米白炭黑改性瀝青制備完成。

    用BA和HNSMA代表基質(zhì)瀝青和疏水性納米白炭黑改性瀝青。

    2 試驗方法

    2.1 氯鹽凍融循環(huán)試驗

    在季凍區(qū),瀝青路面在每個春季都要隨溫度的變化經(jīng)歷數(shù)個凍融循環(huán)。在融雪劑侵蝕作用下,路面處于加速的溫度循環(huán)過程,導(dǎo)致瀝青路面出現(xiàn)各種病害,如裂縫,坑槽和唧泥等,縮短了瀝青路面的服役壽命,增加了維護的頻率和成本。

    以《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》中瀝青混合料凍融劈裂為基礎(chǔ),根據(jù)長春春季的氣候特點(圖1),設(shè)計了瀝青的氯鹽凍融循環(huán)試驗,具體如下:

    圖1 長春地區(qū)近10年三月份平均氣溫變化Fig.1 Averagetemperature change in March in Changchun in recent ten years

    (1)將BA和HNSMA瀝青加熱至流動狀態(tài)并倒入固定托盤中以確保瀝青試樣的尺寸為6 mm×250 mm×250 mm。這樣做的目的是確保水分能夠完全滲入瀝青,并且確保所有試樣養(yǎng)生條件的一致性。

    (2)選用滄州群意化工有限公司生產(chǎn)的融雪劑,配制0.2g·ml-1濃度的融雪劑溶液。將融雪劑溶液傾注在裝有BA和NHSMA瀝青試樣的托盤上,確保瀝青被融雪劑溶液浸沒。

    (3)將裝有瀝青試樣的托盤放置于高低溫交變濕熱試驗箱中,先在15°C的環(huán)境中浸泡試樣14h,再調(diào)整至-15°C環(huán)境中冰凍10h。

    如上所述為一次氯鹽凍融循環(huán),如此反復(fù)進(jìn)行10、20、30次循環(huán)后,收集樣品進(jìn)行物理和化學(xué)性能試驗,對氯鹽凍融環(huán)境下疏水性納米白炭黑改性瀝青性能衰減特性進(jìn)行深入探討。氯鹽凍融前后的瀝青試樣如圖2所示。

    圖2 氯鹽凍融前后的瀝青試樣Fig.2 Asphalt samples before and after chlorine salt F-T cycles

    2.2 基礎(chǔ)性能試驗

    為了定量評價疏水性納米白炭黑改性瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下宏觀物理性能的衰減規(guī)律,對不同循環(huán)次數(shù)后的基質(zhì)瀝青和改性瀝青進(jìn)行基礎(chǔ)指標(biāo)試驗:①針入度試驗(GB/T0606—2011);②10°C延度試驗(GB/T0605—2011);③軟化點試驗(GB/T0604—2011);④135°C布氏旋轉(zhuǎn)黏度試驗(GB/T0625—2011)?;?35°C布氏旋轉(zhuǎn)黏度,采用老化指數(shù)來評價瀝青的抗老化性能,其計算公式如下所示。

    式中:C為瀝青的老化指數(shù);ηa為瀝青氯鹽凍融前黏度;η0為瀝青氯鹽凍融循環(huán)后的黏度。老化指數(shù)反映了瀝青老化后黏度曲線向上的偏離程度,其數(shù)值越大,說明瀝青在氯鹽凍融作用下劣化越為明顯。

    2.3 動態(tài)剪切流變試驗(DSR)

    采用Bolin自動剪切流變儀對疏水性納米白炭黑改性瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的流變性能衰減特性進(jìn)行探討。試驗采用應(yīng)變控制模式,在12%應(yīng)變且1.59Hz頻率下對瀝青試樣進(jìn)行溫度掃描試驗,該震蕩頻率對應(yīng)的是100km·h-1荷載速度下的剪切應(yīng)力。震蕩板直徑為25mm,間距為1mm,試驗溫度為58°C~76°C。

    2.4 熱重分析試驗(TGA)和紅外光譜試驗(FTIR)

    采用德國Netzsch TG209F3熱分析儀對疏水性納米白炭黑改性瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下熱性能的變化規(guī)律進(jìn)行探討。試驗溫度為室溫至900°C,加熱速率控制在20°C·min-1。采用Vertex 70傅里葉變換紅外光譜儀對疏水性納米白炭黑改性瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的性能衰減機理進(jìn)行深入探討。試驗于400cm-1~4 000 cm-1波數(shù)范圍內(nèi)進(jìn)行,波長精度為0.01 cm-1,分辨率為4 cm-1,速率為0.16 cm-1·s-1,并進(jìn)行了32次掃描。

    3 試驗結(jié)果分析

    3.1 基礎(chǔ)性能試驗結(jié)果與分析

    采用針入度指數(shù)來表征瀝青的感溫性能,試驗結(jié)果如表3所示。

    表3 基質(zhì)瀝青和改性瀝青的針入度試驗結(jié)果Tab.3 Penetration test results of base asphalt and modified asphalt

    由表3可以看出,2種瀝青的針入度隨著氯鹽凍融循環(huán)次數(shù)的增加而逐漸減小,并且衰減速率逐漸趨于平緩。這是由于在氯鹽凍融循環(huán)作用下瀝青逐漸從溶膠型結(jié)構(gòu)向凝膠型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,瀝青逐漸變得脆硬。氯鹽凍融循環(huán)對瀝青的針入度指數(shù)影響較大,其中,BA經(jīng)過30次氯鹽凍融循環(huán)后,其針入度指數(shù)增加了28.06%,NHSMA經(jīng)過30次循環(huán)后,針入度增加了17.46%。這說明疏水性納米白炭黑可以有效提高瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的溫度穩(wěn)定性。

    根據(jù)試驗總結(jié),選取環(huán)球法測得軟化點作為評價瀝青高溫性能的指標(biāo),試驗數(shù)據(jù)如圖3所示。

    圖3 氯鹽凍融環(huán)境下瀝青軟化點變化Fig.3 Softening point of asphalt in chlorine salt F-T cycles

    基質(zhì)瀝青和改性瀝青的軟化點隨著循環(huán)次數(shù)的延長,呈不斷增加的趨勢。一方面是由于瀝青老化,瀝青質(zhì)和膠質(zhì)比重相對提高所引起熱穩(wěn)定性的提高,另一方面是由于融雪劑溶液中的氯離子滲入瀝青,分擔(dān)吸收了部分熱量。經(jīng)過30次循環(huán)后,BA和HMSMA的軟化點分別提高了3.8°C和2.8°C,這說明疏水性納米白炭黑可以有效提高瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的高溫穩(wěn)定性。

    2種瀝青的低溫延度試驗結(jié)果如圖4所示。由圖4可以看出,2種瀝青的延度隨著循環(huán)次數(shù)的增加逐漸下降,這是由于瀝青老化導(dǎo)致瀝青延展性顯著下降。其次,氯離子入侵瀝青內(nèi)部后,也會阻斷瀝青的鏈接,引起延度進(jìn)一步減小。在未進(jìn)行循環(huán)前,改性瀝青的延度小于基質(zhì)瀝青,這可能是由于改性劑的摻入破壞了瀝青單質(zhì)材料的均一性。經(jīng)過30次循環(huán)后,BA和HNSMA的延度分別降低了79.45%和42.06%,這說明疏水性納米白炭黑增強瀝青之間的鏈接,緩解氯離子對瀝青內(nèi)部結(jié)構(gòu)的破壞。

    圖4 氯鹽凍融環(huán)境下瀝青延度變化Fig.4 Ductility of asphalt in chlorine salt F-T cycles

    2種瀝青的布氏旋轉(zhuǎn)黏度試驗數(shù)據(jù)以及經(jīng)計算得到的老化指數(shù)如圖5所示。從圖5中可以看出,疏水性納米白炭黑的摻入增大了瀝青的稠度,增強了油石界面的固結(jié)強度。Superpave規(guī)定瀝青135°C動力黏度應(yīng)在3Pa·s以下[15]。經(jīng)過30次循環(huán)后,2種瀝青仍滿足規(guī)范,且變化幅度較小,說明氯鹽凍融循環(huán)對瀝青的黏度影響較小?;|(zhì)瀝青經(jīng)過20次循環(huán)后,老化指數(shù)迅速提高;而疏水性納米白炭黑改性瀝青的老化指數(shù)變化相對穩(wěn)定,這表明疏水性納米白炭黑的摻入可以有效改善瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的抗老化性能。

    圖5 氯鹽凍融環(huán)境下瀝青布什旋轉(zhuǎn)黏度及老化指數(shù)Fig.5 Rotational viscosity and aging index of as?phalt in chlorine salt F-T cycles

    3.2 剪切流變試驗結(jié)果分析

    未進(jìn)行氯鹽凍融循環(huán)前,基質(zhì)瀝青和改性瀝青的剪切復(fù)數(shù)模量和車轍因子如圖6和圖7所示。由圖6和圖7可以看出,隨著溫度的升高,2種瀝青的復(fù)數(shù)剪切模量逐漸降低,這與瀝青內(nèi)部結(jié)構(gòu)形態(tài)有著直接關(guān)系。瀝青從低溫高彈態(tài)向高溫粘流態(tài)轉(zhuǎn)變過程中,最大剪應(yīng)變增大,最大剪應(yīng)力減小,從而表現(xiàn)出復(fù)數(shù)剪切模量降低。HNSMA的復(fù)數(shù)剪切模量和車轍因子相較BA均有不同程度的提高,說明疏水性納米白炭黑與瀝青形成的共混體系具有更好的高溫穩(wěn)定性,可以有效提高瀝青在高溫下抵抗永久變形的能力。

    2種瀝青在的車轍因子在氯鹽凍融環(huán)境下的變化規(guī)律如圖8和圖9所示。由圖8和圖9可以看出,無論基質(zhì)瀝青還是疏水性納米白炭黑改性瀝青,在經(jīng)過多次氯鹽凍融循環(huán)后,瀝青變得脆硬,流動性降低,相同溫度下,車轍因子會出現(xiàn)不同程度的提高。經(jīng)過10、20和30次循環(huán)后,BA車轍因子提升幅度范圍分別為26%~31%、33%~37%和42%~49%,而HNSMA車轍因子提升幅度范圍分別為0%~10%、16%~34%和17%~54%,HNSMA車轍因子提升幅度明顯低于BA,說明疏水性納米白炭黑的摻入能夠抑制氯鹽凍融循環(huán)對瀝青造成的劣化效果。

    圖6 氯鹽凍融循環(huán)前2種瀝青的復(fù)數(shù)剪切模量Fig.6 Complex shear modulus of asphalt and modi?fied asphalt before F-T cycle

    圖7 氯鹽凍融循環(huán)前2種瀝青的車轍因子Fig.7 Ruttingfactor of asphalt and modified asphalt before F-T cycle

    圖8 基質(zhì)瀝青的車轍因子在氯鹽凍融環(huán)境下的變化規(guī)律Fig.8 Rutting factor of base asphalt in chlorine salt F-T cycles

    3.3 熱重分析試驗結(jié)果分析

    為了定量評價在氯鹽凍融環(huán)境下疏水性納米白炭黑對瀝青熱性能的影響,根據(jù)瀝青的TGA曲線,計算出以下參數(shù):①分解起始溫度(熱重?fù)p失量20%與50%兩點的連線的延長線和基線的交點,Ts,°C);②熱重?fù)p失量20%時的溫度(T20%,°C);③熱重?fù)p失峰值溫度(熱重?fù)p失量50%時的溫度,Tp,°C);④分解中止溫度(燒失終止區(qū)域曲線斜率等于-0.1的溫度,Te,°C);⑤最終剩余量(Me,°C),詳見表4。

    圖9 HNSMA改性瀝青的車轍因子在氯鹽凍融環(huán)境下的變化規(guī)律Fig.9 Rutting factor of HNSMA in chlorine salt F-T cycles

    表4 熱重試驗特征值統(tǒng)計Tab.4 Characteristic values of thermogravimetric test

    未進(jìn)行氯鹽凍融前,HNSMA的分解起始溫度和燒失峰溫度相較BA分別提高了26°C和8°C,這表明疏水性納米白炭黑的摻入在一定程度上改善了瀝青的高溫穩(wěn)定性,這也與基礎(chǔ)性能試驗的軟化點試驗結(jié)果一致。HNSMA和BA的最終剩余量分別為13.86%和11.87%,HNSMA的最終剩余量相較BA提高了1.68%,大致等于改性瀝青的摻入比例,這也間接說明試驗數(shù)據(jù)的有效性。

    瀝青經(jīng)過多次氯鹽凍融循環(huán)后,Ts、T20%、Tp、Me普遍下降,而Te基本保持穩(wěn)定。這是由于瀝青4組分飽和分、芳香分、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)的分解溫度分別為300°C、412°C、438°C和472°C,當(dāng)溫度達(dá)到熱重?fù)p失終止溫度時,除了瀝青質(zhì)外其他3種組分基本燒蝕殆盡,由于試驗所用瀝青為同一瀝青,瀝青的4組分比例基本一致,所以,氯鹽凍融和疏水性納米白炭黑不會對Te產(chǎn)生影響。這也從側(cè)面驗證了疏水性納米白炭黑的摻入會吸收瀝青中的飽和分和芳香分,并不會改變?yōu)r青質(zhì)的比例。HNSMA的TGA參數(shù)相較BA變化較為明顯,表明HNSMA瀝青的熱性能受氯鹽凍融循環(huán)影響較為顯著,這是由于疏水性納米白炭黑在改性瀝青過程中鍵合作用形成的連接鍵在氯鹽凍融環(huán)境下更容易被破壞。

    3.4 紅外光譜試驗結(jié)果分析

    為了探究氯鹽凍融環(huán)境下疏水性納米白炭黑改性瀝青官能團的變化規(guī)律,對0,10,20,30次循環(huán)后的瀝青進(jìn)行了紅外光譜試驗,2種瀝青未進(jìn)行氯鹽凍融循環(huán)的紅外光譜如圖10和圖11所示??梢钥闯觯?種瀝青的整體趨勢基本一致。HNSMA相較BA在3 675cm-1和2 361cm-1處出現(xiàn)了2個特征峰,這表明在HNSMA中除了物理共混外,還存在一定的化學(xué)反應(yīng)。2 361cm-1處的吸收峰為二氧化碳的不對稱伸縮振動,這是由于改性瀝青在剪切制備過程中大氣中的CO2侵入所引起的。3 675cm-1處的吸收峰為羧基O—H振動吸收峰,這是由于疏水性納米白炭黑表面的硅羥基與瀝青發(fā)生接枝反應(yīng)所引起的。

    圖10 基質(zhì)瀝青未進(jìn)行氯鹽凍融循環(huán)的紅外光譜Fig.10 Infrared spectra of base asphalt before chlo?rine salt F-T cycles

    圖11 HNSMA改性瀝青未進(jìn)行氯鹽凍融循環(huán)的紅外光譜Fig.11 Infrared spectra of HNSMA before chlorine salt F-T cycles

    為了定量地評價氯鹽凍融環(huán)境對2種瀝青官能團的影響,基于Origin的紅外光譜模塊對試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,以峰面積和峰高為評價指標(biāo),統(tǒng)計出氯鹽凍融循環(huán)下主要官能團峰面積和峰高的變化數(shù)據(jù),具體見表5和表6所示。

    表5 氯鹽凍融循環(huán)下主要官能團峰面積變化統(tǒng)計Tab.5 Peak area of main functional groups in chlorine salt F-T cycles

    表6 氯鹽凍融循環(huán)下主要官能團峰高變化統(tǒng)計Tab.6 Peak height of main functional groups in chlorine salt F-T cycles

    由表5和表6可以看出,在氯鹽凍融循環(huán)歷程中,疏水性納米白炭黑改性瀝青相較基質(zhì)瀝青,各官能團無明顯變化,分布較為穩(wěn)定,具有較高的性能穩(wěn)定性。在氯鹽凍融環(huán)境下,游離烴基O—H(3 676 cm-1)、C—O(1 250 cm-1)和甲基CH3(1 377cm-1)有著較為明顯的增長趨勢。其中游離烴基的逐漸增多是由于水分在瀝青中的擴散,加速了瀝青的乳化反應(yīng),所以游離烴基對于描述瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的劣化進(jìn)程具有重要作用。此外,C—O(1 250 cm-1)和甲基CH3(1 377cm-1)2種基團在增長過程中表現(xiàn)出更多的無序性,不足以作為評價瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的劣化進(jìn)程。目前,對于瀝青老化進(jìn)程的評價普遍采用羰基C=O(1 700cm-1)和亞砜基S=O(1 032cm-1)2種化學(xué)指標(biāo),但是在氯鹽凍融環(huán)境下,尤其是對于基質(zhì)瀝青,亞砜基指數(shù)變化較為顯著,羰基變化很小,主要原因是由于在氯鹽凍融循環(huán)導(dǎo)致瀝青劣化過程中氯離子等其他極性分子極易與瀝青中的有機硫化物反應(yīng)生成亞砜基;其次硫元素比碳元素具有更強的活性,更容易快速參與反應(yīng),而羰基的生成反應(yīng)和亞砜基的生成反應(yīng)存在競爭關(guān)系,所以亞砜基變化率較大時羰基的變化量就會相對較小;此外,瀝青在氯鹽凍融環(huán)境中,與空氣接觸較少,不利于羰基的生成。因此,在氯鹽凍融環(huán)境下,亞砜基可以有效描述基質(zhì)瀝青的劣化進(jìn)程。在未進(jìn)行氯鹽凍融循環(huán)前,疏水性納米白炭黑改性瀝青的亞砜基含量要高于基質(zhì)瀝青的主要原因是由于在改性瀝青的剪切制備過程中,瀝青發(fā)生了熱氧老化,引起亞砜基含量的相對提高。

    4 結(jié)語

    基于基礎(chǔ)性能試驗,DSR試驗、FTIR試驗和TGA試驗,對疏水性納米白炭黑改性瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的劣化進(jìn)程進(jìn)行了系統(tǒng)研究,試驗結(jié)果表明疏水性納米白炭黑的摻入可以有效抑制瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的劣化進(jìn)程。主要結(jié)論具體如下:

    (1)經(jīng)過30次氯鹽凍融循環(huán)后,疏水性納米白炭黑改性瀝青的針入度增加了17.46%,軟化點提高了5.8%,黏度增加了7.8%,車轍因子提升了17%~54%,其增長幅度遠(yuǎn)小于基質(zhì)瀝青,表明疏水性納米白炭黑的摻入對于改善瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的性能有著積極意義,其可以有效降低瀝青對氯鹽凍融循環(huán)環(huán)境的敏感度。

    (2)未進(jìn)行氯鹽凍融前,HNSMA的分解起始溫度和燒失峰溫度相較BA分別提高了26°C和8°C,表明疏水性納米白炭黑可以改善瀝青的熱穩(wěn)定性。經(jīng)過30次氯鹽凍融循環(huán)后,HNSMA的TGA參數(shù)相較BA變化更為明顯,這是由于疏水性納米白炭黑與瀝青形成的弱化學(xué)鍵在氯鹽凍融環(huán)境下更容易被破壞。

    (3)通過FTIR試驗可以發(fā)現(xiàn)在氯鹽凍融環(huán)境下瀝青發(fā)生了化學(xué)反應(yīng),但無新官能團出現(xiàn),其中游離烴基(3 676cm-1)可以更為有效地描述2種瀝青在氯鹽凍融環(huán)境下的劣化進(jìn)程。在氯鹽凍融環(huán)境下,疏水性納米白炭黑改性瀝青各官能團無明顯變化,分布較為穩(wěn)定,具有較高的性能穩(wěn)定性。

    猜你喜歡
    氯鹽白炭黑凍融循環(huán)
    更正
    重慶建筑(2021年3期)2021-03-31 15:47:34
    凍融循環(huán)作用下土質(zhì)河堤的穩(wěn)定性分析
    持載和凍融循環(huán)對鋼筋混凝土粘結(jié)性能的影響
    白炭黑/膠原蛋白改性硅橡膠研究
    華北積雪凍融循環(huán)微波輻射特征研究
    遙感信息(2015年3期)2015-12-13 07:26:52
    氯鹽侵蝕下的混凝土防腐處理
    白炭黑及其分散劑的發(fā)展及在輪胎中的應(yīng)用
    基于可靠度的氯鹽侵蝕下輸電線路基礎(chǔ)耐久性壽命預(yù)測
    贏創(chuàng)提升白炭黑產(chǎn)能
    橡膠科技(2015年1期)2015-02-25 07:42:35
    氯鹽腐蝕鋼絞線蝕坑演化規(guī)律
    重慶建筑(2014年12期)2014-07-24 14:00:39
    丁香六月天网| 欧美日韩黄片免| 香蕉国产在线看| 啦啦啦 在线观看视频| 人妻 亚洲 视频| 日韩一区二区三区影片| 飞空精品影院首页| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 91成年电影在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 热99re8久久精品国产| 在线播放国产精品三级| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| www.自偷自拍.com| 久久天堂一区二区三区四区| 国产精品 国内视频| 90打野战视频偷拍视频| 女性被躁到高潮视频| 色精品久久人妻99蜜桃| videos熟女内射| 精品高清国产在线一区| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日本wwww免费看| 一区在线观看完整版| 国产精品偷伦视频观看了| 国产av又大| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产男女超爽视频在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 国产不卡av网站在线观看| av欧美777| 嫩草影视91久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 午夜久久久在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 免费少妇av软件| 欧美成人免费av一区二区三区 | 两个人看的免费小视频| 最黄视频免费看| 两性夫妻黄色片| 国产av又大| 99香蕉大伊视频| 免费观看a级毛片全部| 日韩大码丰满熟妇| 1024视频免费在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲精华国产精华精| 国产福利在线免费观看视频| 不卡一级毛片| 成人影院久久| 久久午夜综合久久蜜桃| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美乱妇无乱码| 深夜精品福利| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲三区欧美一区| 亚洲五月色婷婷综合| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久热爱精品视频在线9| 日韩一区二区三区影片| 999精品在线视频| 18禁观看日本| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| www.自偷自拍.com| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 无限看片的www在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 51午夜福利影视在线观看| 91av网站免费观看| 91av网站免费观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 91av网站免费观看| 久久久久久久久久久久大奶| 十八禁人妻一区二区| 久9热在线精品视频| 麻豆国产av国片精品| 国产麻豆69| 成人三级做爰电影| 成人影院久久| 色视频在线一区二区三区| 久久青草综合色| 国产1区2区3区精品| av电影中文网址| tube8黄色片| 精品免费久久久久久久清纯 | 我要看黄色一级片免费的| 免费看a级黄色片| 老司机影院毛片| 两人在一起打扑克的视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 91成人精品电影| 精品国产乱码久久久久久男人| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产av国产精品国产| 成人av一区二区三区在线看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 人妻 亚洲 视频| 亚洲精品自拍成人| 高潮久久久久久久久久久不卡| 水蜜桃什么品种好| 久久久精品免费免费高清| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 黄色成人免费大全| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 一区在线观看完整版| 国精品久久久久久国模美| 狠狠精品人妻久久久久久综合| av有码第一页| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产日韩欧美在线精品| 久久久久久久久久久久大奶| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产高清视频在线播放一区| 香蕉丝袜av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 日韩免费高清中文字幕av| 搡老岳熟女国产| 满18在线观看网站| 黑人猛操日本美女一级片| 女同久久另类99精品国产91| 国产在线免费精品| 狂野欧美激情性xxxx| 五月天丁香电影| 国产高清激情床上av| 日韩大码丰满熟妇| 丝袜美足系列| 成年动漫av网址| 夜夜爽天天搞| 国产av国产精品国产| 亚洲伊人色综图| 久久中文字幕一级| 国产片内射在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 十分钟在线观看高清视频www| 热99国产精品久久久久久7| 午夜福利一区二区在线看| 欧美精品一区二区免费开放| 高清欧美精品videossex| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 日本av手机在线免费观看| 大型黄色视频在线免费观看| 最近最新免费中文字幕在线| 中文字幕高清在线视频| 精品人妻在线不人妻| 麻豆av在线久日| 久久久久精品国产欧美久久久| 99精品在免费线老司机午夜| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 人人妻人人澡人人看| 最新美女视频免费是黄的| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲中文字幕日韩| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲人成77777在线视频| 日本一区二区免费在线视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产日韩欧美亚洲二区| 这个男人来自地球电影免费观看| 精品久久久精品久久久| 精品乱码久久久久久99久播| 婷婷丁香在线五月| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产男女超爽视频在线观看| 91老司机精品| 国产真人三级小视频在线观看| 中文欧美无线码| 精品国产国语对白av| 精品人妻在线不人妻| 欧美日韩一级在线毛片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产精品二区激情视频| 国产精品免费大片| 久久久精品区二区三区| 51午夜福利影视在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 又大又爽又粗| 中文字幕精品免费在线观看视频| 在线天堂中文资源库| 少妇的丰满在线观看| 国产视频一区二区在线看| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久热在线av| 男女无遮挡免费网站观看| 国产色视频综合| 亚洲专区字幕在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 777米奇影视久久| 精品国产亚洲在线| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 午夜精品久久久久久毛片777| 中文字幕精品免费在线观看视频| av有码第一页| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产亚洲精品第一综合不卡| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品熟女久久久久浪| 99re6热这里在线精品视频| 少妇的丰满在线观看| 婷婷成人精品国产| 久久久久国内视频| 9191精品国产免费久久| 99re6热这里在线精品视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 成人国产一区最新在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 高清欧美精品videossex| 亚洲久久久国产精品| 91麻豆av在线| 亚洲专区中文字幕在线| 国产黄频视频在线观看| 国产精品1区2区在线观看. | 啪啪无遮挡十八禁网站| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 深夜精品福利| 高清在线国产一区| 欧美在线黄色| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美成人午夜精品| 久久人妻熟女aⅴ| 精品一区二区三区av网在线观看 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久久国产精品麻豆| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品亚洲成国产av| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产伦人伦偷精品视频| 日日爽夜夜爽网站| 男女床上黄色一级片免费看| 伦理电影免费视频| 日韩视频在线欧美| 日韩大码丰满熟妇| 国产亚洲欧美精品永久| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲人成77777在线视频| 男女无遮挡免费网站观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 精品久久久久久久毛片微露脸| 男女边摸边吃奶| 日本vs欧美在线观看视频| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久久久久人人人人人| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产一区二区 视频在线| 蜜桃国产av成人99| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲免费av在线视频| 国产精品1区2区在线观看. | 国产精品亚洲一级av第二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 男人操女人黄网站| 国产av国产精品国产| 精品人妻1区二区| 一夜夜www| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲成人手机| 好男人电影高清在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 久久性视频一级片| 黄色毛片三级朝国网站| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 两人在一起打扑克的视频| 免费在线观看影片大全网站| 欧美精品一区二区免费开放| 一区二区三区激情视频| 1024视频免费在线观看| 国产精品1区2区在线观看. | 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲精华国产精华精| 一本大道久久a久久精品| 岛国毛片在线播放| 色视频在线一区二区三区| 国产av一区二区精品久久| 日韩大片免费观看网站| 亚洲精品在线观看二区| 精品久久久久久电影网| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲中文字幕日韩| 免费人妻精品一区二区三区视频| 麻豆乱淫一区二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲专区字幕在线| 国产亚洲精品久久久久5区| 丁香六月欧美| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久99热这里只频精品6学生| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 老司机在亚洲福利影院| 国产福利在线免费观看视频| 女性被躁到高潮视频| 黄色视频,在线免费观看| 国精品久久久久久国模美| 人妻一区二区av| 黄色丝袜av网址大全| 天天影视国产精品| 国产成人欧美在线观看 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 日韩中文字幕视频在线看片| tube8黄色片| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美 日韩 精品 国产| 91国产中文字幕| 国产精品免费视频内射| a级毛片在线看网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 露出奶头的视频| 久久 成人 亚洲| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久中文看片网| 国产激情久久老熟女| 国产又爽黄色视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美黑人精品巨大| 国产片内射在线| 精品人妻在线不人妻| 国产成人欧美在线观看 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲av成人一区二区三| 国产在线免费精品| 成人精品一区二区免费| 亚洲人成77777在线视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日本黄色日本黄色录像| 窝窝影院91人妻| 91精品三级在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 久久久久精品人妻al黑| 日日爽夜夜爽网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产精品九九99| 黄色a级毛片大全视频| 黄片小视频在线播放| 国产高清videossex| 考比视频在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久青草综合色| 老汉色av国产亚洲站长工具| 窝窝影院91人妻| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品国内亚洲2022精品成人 | 丝袜美腿诱惑在线| 美国免费a级毛片| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av成人一区二区三| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产高清激情床上av| www.精华液| 久久久精品免费免费高清| 国产激情久久老熟女| 国产主播在线观看一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 91精品三级在线观看| 免费在线观看日本一区| 黄色视频不卡| 亚洲国产欧美网| 国产成人精品在线电影| 无限看片的www在线观看| 黄频高清免费视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久免费观看电影| 日韩中文字幕欧美一区二区| 波多野结衣一区麻豆| 美女视频免费永久观看网站| 一进一出抽搐动态| 在线观看人妻少妇| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美在线黄色| 国产片内射在线| 国产精品免费一区二区三区在线 | 精品国产国语对白av| 99国产综合亚洲精品| 成人永久免费在线观看视频 | www日本在线高清视频| 国产区一区二久久| 悠悠久久av| 一区在线观看完整版| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲少妇的诱惑av| 2018国产大陆天天弄谢| 久久亚洲精品不卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 高清视频免费观看一区二区| 91精品国产国语对白视频| 国产精品一区二区在线观看99| 午夜91福利影院| 天堂中文最新版在线下载| 色播在线永久视频| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲色图av天堂| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美日韩黄片免| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 午夜免费成人在线视频| av网站在线播放免费| 国产高清激情床上av| av天堂久久9| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产精品99久久99久久久不卡| 久久久久国内视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 99热网站在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 一级毛片电影观看| 国产在线视频一区二区| 99九九在线精品视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品国产高清国产av | 精品第一国产精品| 女性生殖器流出的白浆| av电影中文网址| 99国产精品一区二区蜜桃av | 深夜精品福利| 亚洲国产欧美网| 精品免费久久久久久久清纯 | 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美大码av| 一二三四社区在线视频社区8| 男男h啪啪无遮挡| 国产av精品麻豆| 757午夜福利合集在线观看| 男女边摸边吃奶| 亚洲精品国产区一区二| 热99re8久久精品国产| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品欧美亚洲77777| bbb黄色大片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美午夜高清在线| 国产1区2区3区精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 91老司机精品| 黑丝袜美女国产一区| www日本在线高清视频| 亚洲av国产av综合av卡| 少妇粗大呻吟视频| 成人国产av品久久久| tocl精华| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲成国产人片在线观看| 国产主播在线观看一区二区| xxxhd国产人妻xxx| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 精品少妇久久久久久888优播| www.999成人在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲精品中文字幕在线视频| 另类亚洲欧美激情| 女人精品久久久久毛片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产欧美日韩一区二区精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 十八禁网站免费在线| 看免费av毛片| 午夜免费成人在线视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久狼人影院| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 电影成人av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 精品福利永久在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| av不卡在线播放| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 交换朋友夫妻互换小说| 曰老女人黄片| 99国产精品一区二区蜜桃av | 悠悠久久av| 久9热在线精品视频| 国产高清视频在线播放一区| 欧美日韩一级在线毛片| 久久久久久久国产电影| 女警被强在线播放| 日韩免费av在线播放| 午夜精品久久久久久毛片777| 免费在线观看影片大全网站| 最黄视频免费看| 久久久久久人人人人人| 99久久国产精品久久久| 成人av一区二区三区在线看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 99香蕉大伊视频| 亚洲全国av大片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 十八禁人妻一区二区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲国产成人一精品久久久| 色综合欧美亚洲国产小说| 91精品三级在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 黄片大片在线免费观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 成人影院久久| 俄罗斯特黄特色一大片| 一区二区三区激情视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产伦理片在线播放av一区| 久久精品国产综合久久久| 一级片免费观看大全| 18禁观看日本| 成人18禁在线播放| 国产男女超爽视频在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 在线av久久热| 91精品三级在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 丝袜喷水一区| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 黄色 视频免费看| 精品欧美一区二区三区在线| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲色图av天堂| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产av一区二区精品久久| 丝袜美足系列| 高清毛片免费观看视频网站 | www日本在线高清视频| 久9热在线精品视频| 午夜福利欧美成人| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 好男人电影高清在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 久久久国产精品麻豆| 麻豆成人av在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 黄片小视频在线播放| 超碰成人久久| av福利片在线| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久久久视频综合| 久久久水蜜桃国产精品网| a级毛片黄视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 一区福利在线观看| 色播在线永久视频| 国产黄频视频在线观看| 欧美在线黄色| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 美国免费a级毛片| 亚洲精华国产精华精| 免费在线观看影片大全网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 大码成人一级视频| 久久天堂一区二区三区四区| 黄色毛片三级朝国网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 丁香欧美五月| 国产精品亚洲av一区麻豆| 美女午夜性视频免费| 日韩大码丰满熟妇| 精品国产乱子伦一区二区三区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 大片免费播放器 马上看| 久久久水蜜桃国产精品网| 午夜91福利影院| 欧美激情高清一区二区三区| 黄色成人免费大全| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 老司机靠b影院| 日韩大片免费观看网站| 在线永久观看黄色视频| 国产免费视频播放在线视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品免费视频内射| 国产色视频综合| www.自偷自拍.com| 人妻久久中文字幕网| 他把我摸到了高潮在线观看 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 午夜成年电影在线免费观看| 男女床上黄色一级片免费看| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品av久久久久免费| 欧美日韩av久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产日韩欧美亚洲二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 中文字幕人妻丝袜一区二区| netflix在线观看网站|