[发明专利]可用微波加热的沥青混凝土中的矿粉及其应用无效
申请号: | 200910185168.3 | 申请日: | 2009-09-30 |
公开(公告)号: | CN101671138A | 公开(公告)日: | 2010-03-17 |
发明(设计)人: | 袁斌;黄亚茹 | 申请(专利权)人: | 袁斌;黄亚茹 |
主分类号: | C04B18/12 | 分类号: | C04B18/12;C04B26/26 |
代理公司: | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 | 代理人: | 何梅生 |
地址: | 234000安徽省宿*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 可用 微波 加热 沥青 混凝土 中的 及其 应用 | ||
技术领域
本发明涉及可用微波加热的沥青混凝土,更具体地说是一种可用微波加热的沥青混凝土中的矿粉及其应用。
背景技术
沥青混凝土路面有很多种养护方式,由本申请人提出的、申请号为“200910116510.4”、名称为“沥青路面预防性再生养护方法”的发明专利申请,是用微波加热沥青混凝土,而这种采用微波加热沥青混凝土的方式,针对现有的沥青混凝土在使用方面有很大的不适宜性,原因是:
微波加热不是靠热传导来进行的,它是靠热量辐射来加热的,介质材料吸收微波能量转化为热能,在微波电磁场的每秒钟千百万次的速度变化下,介质材料中会形成偶极子或已有的偶极子重新排列,并随着高频交变电磁场以每秒高达数亿次的速度摆动。分子要随着不断变化的高频电场的方向重新排列,就必须克服分子原有的热运动和分子相互间作用的干扰和阻碍,产生类似于摩擦的作用,实现分子水平的“搅拌”,从而产生大量的热,也就是微波加热靠材料自身吸热来升温的。这与常规加热不同,常规加热通过传导、对流、辐射的传热方式加热固体周围的环境或固体表面,使固体的表面得到热量,然后再通过热传导的方式将热量传到固体内部。微波加热能量吸收和众多因素有关,而其中外因包括频率、温度、组织内部的场强大小和密度等;内因方面,材料对微波能的吸收效率直接影响到自身的温升和微波在材料中的传播,通常以材料的电介质特性来表示。该特性主要与材料的电介质常数e’、电介质损耗因子e″以及材料的损耗角正切tanδ有关。电介质常数e’要影响材料在电场作用下能量的保存;电损耗因子e″表示微波能在材料传播中热损失的大小;损耗角正切tanδ=e″/e’。一些常见材料的介质特性见表1。
表一
沥青本身对微波能的吸收效率极低,主要靠聚集料产生热量并将热量传给沥青料,而目前已有沥青混凝土中,聚集料对微波的吸收较低,如表1所示。
显然,沥青混凝土由于其构成材料沥青和一般的聚集料对微波的吸收效率较低且分布不均衡,所以沥青混凝土微波加热的热量扩散的均匀性不佳,微波能在路面深度方向的控制很难做到,比如,工程上希望下面层的温度更高、上面层的温度有所下降,但却难以做到。
按常规,沥青混凝土包含有作为粗聚料的10~15mm的小石子、5~10mm的碎石子、0~5mm的石屑,有作为细聚料的砂子,以及矿粉,所有物料按比例混配构成。在这一组成中,常规的粗聚料和细聚料主要含有闪长岩、石灰石、石英等,而这些材料对于微波的吸收率较低。但是,由于沥青混凝土中的粗聚料和细聚料用量巨大、分布不均,且对强度要求高,如果用吸波材料替代,难度很大。
发明内容
本发明是为避免上述现有技术所存在的不足之处,提供一种可用微波加热的沥青混凝土中的矿粉及其应用,通过对沥青混凝土中的矿粉的成分及含量进行有效的选择,使掺入该矿粉的沥青混凝土在用微波加热方面较之常规沥青混凝土有着更高的吸收效率;使微波热能在沥青混凝土中的扩散更加均匀;甚至能有效控制微波能在路面深度方向的分布。
本发明解决技术问题采用如下技术方案:
本发明可用微波加热的沥青混凝土中的矿粉的特点是:在所述矿粉中,按重量百分比含有10%~100%的铁氧体。
本发明可用微波加热的沥青混凝土中矿粉的应用,其特征是对于同一路段上的上面层、中面层和下面层沥青混凝土层,根据需要分别设定各层面上沥青混凝土中矿粉的铁氧体含量,从而调节微波能在路面深度方向上的分布,使各层面获得所需的加热温度,实现微波加热沥青混凝土的可控性。
吸波材料按材料耗损机理可分为电阻型,电介质型和磁介质型。
碳化硅、石墨等属于电阻型,电磁能主要衰减在电阻上;
钛酸钡之类属于电介质型,其机理为依靠介质的电子极化、离子极化、分子极化或界面极化等驰豫、衰减、吸收电磁波;
铁氧体属于磁介质型,具有较高的磁损耗角正切,依靠磁滞损耗、畴壁共振和自然共振、后效损耗等磁极化机制衰减、吸收电磁波。
研究证实,铁氧体是一种价格低廉、吸波材料性能佳的材料,既具有强磁性,又具有一定的介电性,由于其电阻率较高,电磁波能有效进入其内部,在一定条件下,既可以产生电损耗又可以产生磁损耗,对电磁波具有良好的衰减作用,它具有吸收频段高、吸收率高、匹配厚度薄等特点。根据电磁波在介质中从低磁导向高磁导方向传播的规律,利用高磁导率铁氧体引导电磁波,通过共振,大量吸收电磁波的辐射能量,再通过耦合把电磁波的能量转变成热能。
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