[发明专利]一种沥青及其改性剂的微观结构分析方法在审

专利信息
申请号: 201910756379.1 申请日: 2019-08-15
公开(公告)号: CN110455841A 公开(公告)日: 2019-11-15
发明(设计)人: 李池璇;许涛;范素颖;王宏畅 申请(专利权)人: 南京林业大学
主分类号: G01N23/2005 分类号: G01N23/2005;G01N23/202
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 210037江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 微观结构 改性剂 沥青 微观结构分析 改性沥青 基质沥青 散射曲线 小角散射 服务水平 实验数据 使用寿命 分析 改性 拟合 制备 测试 清晰 宏观
【说明书】:

发明是一种沥青及其改性剂的微观结构分析方法,属于改性沥青微观结构分析技术领域,主要解决了目前只使用一种表征方法无法全面、立体、清晰地分析沥青及其改性剂的微观结构的问题。本发明首先制备SBS改性剂、基质沥青和SBS改性沥青的中子小角散射样品,对样品做中子小角散射测试,得到初始实验数据并进行处理,从而获得绝对强度散射曲线,然后通过对各样品地绝对强度散射曲线进行不同模型的拟合以定量地分析SBS改性剂、基质沥青、SBS改性沥青的微观结构。通过对沥青及其改性剂微观结构的分析,可以更好地揭示SBS改性沥青的改性机理,建立改性沥青微观结构和其宏观性能的关系,从而能更好地提高SBS改性沥青的性能以及沥青路面的服务水平和使用寿命。

技术领域

本发明是一种沥青及其改性剂的微观结构分析方法,属于改性沥青微观结构分析技术领域。

背景技术

沥青是道路施工的主要材料,与水泥路面相比,沥青路面具有行车舒适、平稳而低噪音、维修方便等优点,是各国高速公路建设的首选。近年来,我国的经济取得了飞速的发展,城市汽车保有量的急速提升,高速公路车流量的逐年增大,给各级道路的使用带来了新的挑战,尤其对高等级公路沥青路面性能的要求越来越严,但是沥青路面在高温季节容易泛油,低温季节容易开裂,使路面的服务水平和使用质量受到影响。为了提高沥青材料的性能,一种新型的沥青-改性沥青应运而生。目前,聚合物改性沥青是最常见的改性沥青是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)改性沥青。它可以明显改善沥青在感温性、高温稳定性、低温抗裂性、抗老化性能方面存在的问题。鉴于SBS改性沥青在我国的广泛使用,研究其改性机理是十分有必要的,而对沥青及其改性剂的微观结构的分析有助于改性机理的研究。

沥青是由原油中提炼而出的,包含上百万种分子,是石油种相对分子量最大,组成结构最为复杂的部分。当SBS加入到基质沥青中后,SBS颗粒吸收、溶胀了沥青中的轻质组分,形成了立体网状结构,改变了沥青原有的成分和组织架构。同时,改性沥青属于高分子聚合物混合材料,微观分子构造十分的复杂难以分析。因此,在改性沥青的微观化学组成和宏观性能之间建立直接关系是具有挑战性的。

然而,沥青的微观结构与其组分密切相关,而且对沥青及其改性剂的性能和发展也有很大的影响。目前有多种技术可以用来表征沥青微观结构,包括像沥青分散相的尺寸和形状等的参数。最常用的表征沥青微观结构的技术是显微镜,如光学显微镜(OM,包括荧光显微镜)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)等。由于基质沥青和改性剂的折射率相差较大,OM法是目前分析改性剂对基质沥青微观结构影响的最广泛、最有效的方法,但在应用过程中存在制样困难和显微结构表征不清楚等缺陷。

研究表明,可以通过SEM和TEM观察到分散在饱和分和芳香分连续相中的沥青质胶束的亚微米胶体结构,沥青质胶束的尺寸通常在几纳米到几百纳米的之间。但是SEM和TEM的主要的缺点是它只能观测局部区域,可能会产生较大的统计误差,同时,被测样品在成像前需要在溶剂中溶解,这可能会影响沥青胶束的微观结构。

AFM是利用原子级的探针来提供有关样品表面的结构信息。通过AFM技术在沥青表面可以观察到各种微观结构,如细观结构,片状结构,蜂状结构的胶束等。但是,AFM存在只能探测改性沥青表面的微观结构的限制。因此,仅用二维表面微观结构来代表沥青的微观结构是存在问题的。

近年来,散射的测试方法,如X射线和小角度中子散射(SANS)可以克服上述直接成像技术的许多局限性。X射线散射显示了沥青中3~6nm的多分散的沥青质颗粒,但低对比度限制了沥青微观结构的测量。而中子小角散射作为一种纳米材料的研究手段开始广泛应用起来,它是一种无损探测材料内部纳米结构特征的有效工具,它可以探测到几个到几百纳米尺度范围内的信息,在定量表征含能材料内部多相界面、孔洞分布特征方面具有广泛应用价值。

综上所述,目前的显微镜技术存在只能表面、局部地表征沥青的微观结构的问题,同时也存在着检测技术会影响沥青微观结构的问题,因此,当前如何更加全面、精确地表征改性沥青的微观结构,解决运用显微镜技术所存在的问题已经成为研究改性沥青微观结构的重点之一。

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