System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种增延剂及其制备方法和应用技术_技高网

一种增延剂及其制备方法和应用技术

技术编号:41655810 阅读:13 留言:0更新日期:2024-06-14 15:18
本申请实施例涉及一种增延剂及其制备方法和应用,属于工程材料技术领域。本申请实施例的增延剂,包括以下质量百分比的组分:植物纤维微粉30‑70%,植物油30‑70%。本申请实施例所提供的增延剂添加量少,增加沥青低温延度效果明显,同时提高沥青老化后延度,对沥青的高温性能与针入度影响较小。

【技术实现步骤摘要】

本申请实施例涉及工程材料,特别是涉及一种增延剂及其制备方法和应用


技术介绍

1、利用重油原油减压渣油为原料生产的沥青,缺少必要的油性组分(尤其芳香分),自身存在缺陷,导致基质沥青与改性沥青低温延度不能满足沥青产品的技术要求。在沥青中增加轻质油、芳烃油、增塑剂(邻苯二甲酸二丁酯dbp、邻苯二甲酸二辛酯dop)可提高基质沥青与改性沥青的延度,但添加量较少效果不明显,添加量较高提升延度的同时增加了针入度和降低了软化点,有局限性。丁苯橡胶(sbr)等塑料制品在提高沥青延度方面也引起研究人员的关注,但实际生产操作程序较繁琐,存在突沸与溢料的风险,同时需要持续高温储存否则延度性能会明显衰减。发挥各种材料的特性并产生协同效应,能更有效提高沥青的低温延度,例如芳烃油、丁苯橡胶(sbr)、抗氧剂、增塑剂、稳定剂、无机材料等其中的几种制备复合材料,用作沥青的增延剂。其中,有机无机杂化材料是一种提高沥青低温延度的有效途径,因其有机成分与无机成分均能与沥青发生相互作用,形成有效的物理交联点,提高沥青的低温延度效果明显,添加量低同时不影响沥青的高温性能,但其主要成分为无机物,杂化的有机成分较低,与沥青的相容性较差,密度远高于沥青,这限制了其在沥青中的应用。


技术实现思路

1、有鉴于此,本申请实施例提供一种增延剂及其制备方法和应用,能够有效克服上述现有技术所存在的缺陷。

2、本申请实施例第一方面提供一种增延剂,包括以下质量百分比的组分:植物纤维微粉30-70%,植物油30-70%。

3、植物纤维微粉与沥青同根同源,沥青为基质沥青、道路石油沥青、改性沥青与防水卷材用沥青等,在沥青中有较好的相容性、分散性,是沥青的稳定剂。硬质植物纤维微粉是一种天然的有机无机杂化材料,无机成分占比较低,主要成分是有机物,密度较低。其中有机成分溶胀后通过分子间的作用力、氢键等与沥青形成物理交联点;其中无机成分也为沥青提供交联点。沥青具有较好的亲油性,而植物纤维微粉具有一定的亲水性,这影响二者相间界面相互作用,而植物油是一种油性表面活性剂,能有效改善植物纤维微粉与沥青相界面间相互作用。

4、在可以包括上述实施例的一些实施例中,所述植物纤维微粉采用硬质植物纤维微粉,所述硬质植物纤维微粉为稻壳粉、麦壳粉、麦秆粉、花生壳粉、豆壳粉、果壳粉中的至少一种。

5、在可以包括上述实施例的一些实施例中,所述麦秆粉为小麦粉、燕麦粉、莜麦粉、青稞粉中的至少一种。

6、在可以包括上述实施例的一些实施例中,所述果壳粉为杏壳粉和/或核桃壳粉。

7、在可以包括上述实施例的一些实施例中,所述植物纤维微粉的粒径≤0.3mm。

8、在可以包括上述实施例的一些实施例中,所述植物油为油酸、亚油酸、豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、玉米油中的至少一种。

9、本申请实施例第二方面还提供一种上述增延剂的制备方法,包括以下步骤:

10、(1)将硬质植物纤维进行烘烤,将烘烤后的硬质植物纤维破碎为短纤维,将破碎后的短纤维磨碎为微粉,即得植物纤维微粉;

11、(2)将所述植物纤维微粉与所述植物油按比例搅拌混合均匀,即得增延剂。

12、在可以包括上述实施例的一些实施例中,步骤(1)中,烘烤温度为180~200℃,烘烤时间为1~2h。

13、在可以包括上述实施例的一些实施例中,步骤(2)中,搅拌速度为300~800rpm;搅拌时间为10~30min。

14、本申请实施例第三方面还提供一种上述增延剂在沥青中的应用。

15、本申请实施例与现有技术相比,具有如下有益效果:

16、1、本申请实施例中增延剂添加量少,增加沥青低温延度效果明显,同时提高沥青老化后延度,对沥青的高温性能与针入度影响较小;

17、2、增延剂在沥青中添加方式多种多样,例如可通过胶体磨剪切后添加、可直接添加到沥青罐中搅拌分散均匀即可、也可直投式添加到沥青与沙石拌合料中。

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【技术保护点】

1.一种增延剂,其特征在于,包括以下质量百分比的组分:植物纤维微粉30-70%,植物油30-70%。

2.根据权利要求1所述的增延剂,其特征在于,所述植物纤维微粉采用硬质植物纤维微粉,所述硬质植物纤维微粉为稻壳粉、麦壳粉、麦秆粉、花生壳粉、豆壳粉、果壳粉中的至少一种。

3.根据权利要求2所述的增延剂,其特征在于,所述麦秆粉为小麦粉、燕麦粉、莜麦粉、青稞粉中的至少一种。

4.根据权利要求2所述的增延剂,其特征在于,所述果壳粉为杏壳粉和/或核桃壳粉。

5.根据权利要求1所述的增延剂,其特征在于,所述植物纤维微粉的粒径≤0.3mm。

6.根据权利要求1所述的增延剂,其特征在于,所述植物油为油酸、亚油酸、豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、玉米油中的至少一种。

7.一种权利要求1-6任一项所述增延剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

8.根据权利要求7所述的增延剂的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,烘烤温度为180~200℃,烘烤时间为1~2h。

9.根据权利要求7所述的增延剂的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,搅拌速度为300~800rpm;搅拌时间为10~30min。

10.如权利要求1-6任一项所述的增延剂在沥青中的应用。

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【技术特征摘要】

1.一种增延剂,其特征在于,包括以下质量百分比的组分:植物纤维微粉30-70%,植物油30-70%。

2.根据权利要求1所述的增延剂,其特征在于,所述植物纤维微粉采用硬质植物纤维微粉,所述硬质植物纤维微粉为稻壳粉、麦壳粉、麦秆粉、花生壳粉、豆壳粉、果壳粉中的至少一种。

3.根据权利要求2所述的增延剂,其特征在于,所述麦秆粉为小麦粉、燕麦粉、莜麦粉、青稞粉中的至少一种。

4.根据权利要求2所述的增延剂,其特征在于,所述果壳粉为杏壳粉和/或核桃壳粉。

5.根据权利要求1所述的增延剂,其特征在于,所述植物纤维微粉的粒径≤0.3...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭贵全
申请(专利权)人:上海全凯新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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