一种融雪沥青及其制备方法技术

技术编号:24929796 阅读:21 留言:0更新日期:2020-07-17 19:34
本发明专利技术公开了一种融雪沥青及其制备方法,涉及沥青材料的技术领域;一种融雪沥青,主要由包含以下重量份的沥青原料制成:沥青100‑150份,环氧树脂胶粘剂3‑10份,白炭黑1‑2.5份,硅藻土3‑8份;所述沥青原料还包括融雪助剂,所述融雪助剂主要由包含以下重量份的原料制成:氯离子型阴离子交换树脂19‑26份,钠型微孔分子筛粉15‑20份;其具有可以在一定程度上减少融雪组分流失的优点;融雪沥青的制备方法包括以下步骤:分子筛预处理、树脂预处理、融雪助剂制备和混溶等;融雪沥青的制备方法具有便于改善产品耐久性的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种融雪沥青及其制备方法
本专利技术涉及沥青材料加工的
,尤其是涉及一种融雪沥青及其制备方法。
技术介绍
沥青路面因具有表面平整、行车舒适、振动小、噪音低和耐磨等优点,在高速公路等领域被广泛使用。然而,在极端天气条件下,尤其是雨雪天气环境下,沥青路面的安全性受到严峻的挑战,路面积雪不仅容易损害路面结构,更是会造成行车困难,生活不便,交通事故率大幅增加。为此,出现了各种道路积雪清除设备,但是这些设备普遍存在费力耗时等问题。因此,有必要开发出具有融雪功能的沥青材料。申请公布号为CN108865065A的申请文件公开了一种抗凝冰沥青融雪剂及其制备方法,包括如下质量份组分:白云石10-15份,木醋8-12份,复合氨基酸母液1-10份,工业醋酸废液1-5份,氯化钙1-3份,偶联剂1-2份,抗腐蚀剂0.5-1份。该技术方案通过在沥青中添加含有氯化钙、工业醋酸废液和木醋等组分的抗凝冰沥青融雪剂,提高了沥青路面的融雪性能。然而,该技术方案中使用的氯化钙、工业醋酸废液和木醋等原料中含有大量的氯离子、醋酸根离子等游离态的活性离子,雨雪天气转晴后,这些游离态的离子容易粘附在沥青路面的表面上,从而容易粘附在行驶的车胎上导致融雪组分容易流失,逐渐降低融雪沥青路面的融雪功能,影响融雪沥青的融雪耐久性。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本专利技术的第一个目的在于提供一种可以在一定程度上减少融雪组分流失的融雪沥青,其具有融雪耐久性好的优点。本专利技术的第二个目的在于提供一种便于改善融雪耐久性的融雪沥青的制备工艺,其具有便于改善融雪耐久性的优点。为实现上述第一个目的,本专利技术提供了如下技术方案:一种融雪沥青,主要由包含以下重量份的沥青原料制成:沥青100-150份,环氧树脂胶粘剂3-10份,白炭黑1-2.5份,硅藻土3-8份;所述沥青原料还包括融雪助剂,所述融雪助剂主要由包含以下重量份的原料制成:氯离子型阴离子交换树脂19-26份,钠型微孔分子筛粉15-20份。通过采用上述技术方案,在沥青中加入含有氯离子型阴离子交换树脂和钠型微孔分子筛粉的融雪助剂,阴离子交换树脂含有胺基基团,胺基基团对氯离子具有一定的吸附功效,微孔分子筛含有孔径为0.3nm-10nm的孔道,钠离子直径为0.2-0.3nm,钠离子可以存储在微孔分子筛孔道中;当发生雨雪天气时,沥青表面的水分子浓度增加,水分子进入分子筛孔道内,呈碱性的钠离子从分子筛孔道中游离出来,阴离子交换树脂周边的OH-浓度增加,促进氯离子从阴离子交换树脂中游离出来,生成氯化钠,显著降低水的凝固点,起到融雪的功效;雨雪天气转晴后,沥青表面的水分子浓度降低,分子筛孔道中的水分子逐渐从分子筛孔道中挥发出来,钠离子在分子筛中铝氧四面体的电荷作用下进入分子筛孔道而被存储起来,而氯离子的离子直径大于微孔分子筛的孔道直径,氯离子无法进入分子筛孔道,分子筛孔道外的OH-浓度降低,阴离子交换树脂上的胺基基团吸附氯离子以实现电荷平衡而将氯离子存储起来,降低氯化钠吸附在沥青路面表面的几率,降低氯化钠附着在车胎上而流失的几率,在一定程度上减少融雪组分流失,改善融雪沥青的融雪耐久性。优选的,主要由包含以下重量份的沥青原料制成:沥青110-140份,环氧树脂胶粘剂5-8份,白炭黑1.5-2份,硅藻土3-8份;所述融雪助剂主要由包含以下重量份的沥青原料制成:氯离子型阴离子交换树脂19-26份,钠型微孔分子筛粉15-20份。通过采用上述技术方案,使用更优的原料配比,进一步降低氯化钠吸附在沥青路面表面的几率,降低氯化钠附着在车胎上而流失的几率,在一定程度上减少融雪组分流失,改善融雪沥青的融雪耐久性。优选的,所述钠型微孔分子筛粉由以下重量份的原料制成:硝酸钠2-5份,微孔分子筛粉13-15份。通过采用上述技术方案,使用合适的配比,使微孔分子筛中含有合适的钠离子含量,改善沥青的融雪功能,提高产品市场竞争力,提高产品市场价值。优选的,所述微孔分子筛粉为NaY型分子筛粉,所述NaY型分子筛粉的比表面积不小于600㎡/g。通过采用上述技术方案,使用高比表面积的NaY型分子筛粉,具有更大的孔容,分子筛孔道中可以存储更多的钠离子,提高融雪组分含量,改善融雪功能,提高产品市场竞争力,提高产品市场价值。优选的,所述氯离子型阴离子交换树脂主要由包含以下重量份的原料制成:盐酸6-10份,阴离子交换树脂13-16份;所述盐酸是质量浓度为36.5%的盐酸水溶液。通过采用上述技术方案,使用合适的配比,使氯离子型阴离子交换树脂中含有合适的氯离子浓度,提高融雪组分含量,改善融雪功能,提高产品市场竞争力,提高产品市场价值。优选的,所述阴离子交换树脂为含叔胺基团的苯乙烯-二乙烯苯共聚体型离子交换树脂。通过采用上述技术方案,使用含叔胺基团的苯乙烯-二乙烯苯共聚体型离子交换树脂,使氯离子和阴离子交换树脂之间的吸附力大小合适,当雨雪天气时氯离子能从阴离子交换树脂中游离出来,改善融雪功能,而当雨雪天气转晴时,氯离子能被阴离子交换树脂上的叔胺基团吸附而被储存起来,改善融雪耐久性。为实现上述第二个目的,本专利技术提供了如下技术方案:一种融雪沥青的制备工艺,包括以下步骤:(1)分子筛预处理:按设定的比例称取硝酸钠,溶解在质量为15-20倍硝酸钠质量的水中,加入微孔分子筛粉,搅拌均匀,50℃-100℃干燥60min-150min,380℃-420℃焙烧60min-300min,制得钠型微孔分子筛粉;(2)树脂预处理:按设定的比例称取将阴离子交换树脂,粉碎得树脂粉;按设定的比例称取盐酸,加水配制成质量浓度为5%-10%的盐酸溶液,将盐酸溶液平均分成两份;将树脂粉加入其中一份盐酸溶液中,浸泡100min-200min,过滤,将滤饼转入另一份盐酸溶液中,浸泡120min-240min,过滤,40℃-60℃干燥60min-200min,制得氯型树脂粉;(3)融雪助剂制备:将步骤(1)制得的钠型微孔分子筛粉加入至步骤(2)制得的氯型树脂粉中,混合均匀,球磨,制得融雪助剂;(4)混溶:按设定的比例称取沥青,加入环氧树脂胶粘剂、白炭黑、硅藻土和步骤(3)制得的融雪助剂,在400转/分钟-600转/分钟的搅拌状态下升温至100℃-120℃混溶50min-100min,加快搅拌至1000转/分钟-2000转/分钟高速搅拌60min-120min,制得融雪沥青产品。通过采用上述技术方案,先将硝酸钠浸渍在微孔分子筛上,通过焙烧,硝酸钠分解生成氧化钠以钠离子形式存储在分子筛孔道中,提高了微孔分子筛对钠离子的存储效率,改善了融雪性能;而将树脂粉用盐酸溶液浸泡,有利于阴离子交换树脂上的胺基基团对氯离子的吸附,提高阴离子交换树脂的氯离子容量,改善融雪效果。优选的,所述微孔分子筛粉的粒径不大于125μm,所述树脂粉的粒径不大于180μm,所述融雪助剂的粒径不大于200μm。通过采用上述技术方案,使用小粒径的融雪助剂,有助于融雪助剂在沥青中的分散,有助于提高沥青与融雪助本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种融雪沥青,其特征在于,主要由包含以下重量份的沥青原料制成:沥青100-150份,环氧树脂胶粘剂3-10份,白炭黑1-2.5份,硅藻土3-8份;所述沥青原料还包括融雪助剂,所述融雪助剂主要由包含以下重量份的原料制成:氯离子型阴离子交换树脂19-26份,钠型微孔分子筛粉15-20份。/n

【技术特征摘要】
1.一种融雪沥青,其特征在于,主要由包含以下重量份的沥青原料制成:沥青100-150份,环氧树脂胶粘剂3-10份,白炭黑1-2.5份,硅藻土3-8份;所述沥青原料还包括融雪助剂,所述融雪助剂主要由包含以下重量份的原料制成:氯离子型阴离子交换树脂19-26份,钠型微孔分子筛粉15-20份。


2.根据权利要求1所述的一种融雪沥青,其特征在于,主要由包含以下重量份的沥青原料制成:沥青110-140份,环氧树脂胶粘剂5-8份,白炭黑1.5-2份,硅藻土3-8份;所述融雪助剂主要由包含以下重量份的沥青原料制成:氯离子型阴离子交换树脂19-26份,钠型微孔分子筛粉15-20份。


3.根据权利要求2所述的一种融雪沥青,其特征在于:所述钠型微孔分子筛粉由以下重量份的原料制成:硝酸钠2-5份,微孔分子筛粉13-15份。


4.根据权利要求3所述的一种融雪沥青,其特征在于:所述微孔分子筛粉为NaY型分子筛粉,所述NaY型分子筛粉的比表面积不小于600㎡/g。


5.根据权利要求2所述的一种融雪沥青,其特征在于,所述氯离子型阴离子交换树脂主要由包含以下重量份的原料制成:盐酸6-10份,阴离子交换树脂13-16份;所述盐酸是质量浓度为36.5%的盐酸水溶液。


6.根据权利要求5所述的一种融雪沥青,其特征在于:所述阴离子交换树脂为含叔胺基团的苯乙烯-二乙烯苯共聚体型离子交换树脂。


7.一种如权利要求1-6任一项所述的融雪沥青的制备工艺,其特征在于,包...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗鸿方
申请(专利权)人:四川路友交通物资发展有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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