提升沥青粘附性能的表面改性絮状玄武岩纤维制备方法

    公开(公告)号:CN114772964A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210398875.6

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种提升沥青粘附性能的表面改性絮状玄武岩纤维制备方法,通过向蒸馏水中滴入硅烷偶联剂并搅拌1h;待硅烷偶联剂水解后,将干燥后的、表面无浸润剂的絮状玄武岩纤维置于水解后的硅烷偶联剂溶液中,搅拌均匀并浸润不超过30分钟后取出过滤;将过滤后的絮状玄武岩纤维在105℃的条件下干燥后得到改性絮状玄武岩纤维;将改性絮状玄武岩纤维在质量比2%‑10%的掺量范围内与加热至175±5℃的流动状态下的沥青混合,制成均匀的纤维沥青混合物。本发明克服了沥青与现有玄武岩纤维外掺剂粘附力不足的缺陷,增加了纤维与沥青间的粘附功和抗拉拔力,极大的提升沥青路面寿命以及抗变形能力。

    混掺短切和絮状玄武岩纤维的沥青混合料及制备方法

    公开(公告)号:CN114716183A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210397785.5

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及混掺短切和絮状玄武岩纤维的沥青混合料及制备方法,以质量百分比计算,包括质量分数为93‑95.4%的矿料、质量分数为0.3‑0.45%的混掺纤维以及质量分数为4.2‑6.6%的SBS改性沥青;所述矿料包括粗集料、细集料和矿粉,粗集料材质为玄武岩;短切玄武岩纤维和絮状玄武岩纤维均通过Si‑69、KH350或KH572偶联剂改性;通过在所制备的沥青混合料中混合掺入短切玄武岩纤维和絮状玄武岩纤维,有利于提高沥青混合料的高、低温性能和抗水损坏性能,有利于解决沥青路面的车辙、裂缝等病害问题,对提高路面使用品质、延长沥青路面使用寿命具有较大意义,而且综合性能更好,经济效益更优。

    一种自蔓延燃烧合成熔铸高熵合金的制备方法

    公开(公告)号:CN107012380A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710207927.6

    申请日:2017-03-31

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C22C30/00 B22D23/06 C22C1/02

    Abstract: 本发明公开了一种自蔓延燃烧合成熔铸高熵合金的制备方法,该方法包含如下步骤:步骤1:以铝粉、氧化铁、氧化钴、氧化亚镍、氧化铬、氧化锰为原料,同时添加氧化铝作为反应稀释剂,获得相对密度预制块;步骤2:将石墨坩埚与石墨铸型装配,并灌注铸造石膏,石膏型抽真空除气后,放置于马弗炉中烘模,步骤3:将步骤1获得的预制块放置于步骤2获得的石膏型中,通过在预制块表面放置加热线圈快速加热预制块表面点燃预制块,在燃烧放热过程中获得高熵合金液;步骤4:通过在石膏型底部抽真空,合金液在石墨铸型中冷却获得高熵合金。本发明所需原料低廉、设备及工艺简单,在常压下即可进行,且不需要保护气氛,高熵合金相界面清洁,组织细小。

    一种自蔓延燃烧合成熔铸高熵合金的制备方法

    公开(公告)号:CN107012380B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201710207927.6

    申请日:2017-03-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自蔓延燃烧合成熔铸高熵合金的制备方法,该方法包含如下步骤:步骤1:以铝粉、氧化铁、氧化钴、氧化亚镍、氧化铬、氧化锰为原料,同时添加氧化铝作为反应稀释剂,获得相对密度预制块;步骤2:将石墨坩埚与石墨铸型装配,并灌注铸造石膏,石膏型抽真空除气后,放置于马弗炉中烘模,步骤3:将步骤1获得的预制块放置于步骤2获得的石膏型中,通过在预制块表面放置加热线圈快速加热预制块表面点燃预制块,在燃烧放热过程中获得高熵合金液;步骤4:通过在石膏型底部抽真空,合金液在石墨铸型中冷却获得高熵合金。本发明所需原料低廉、设备及工艺简单,在常压下即可进行,且不需要保护气氛,高熵合金相界面清洁,组织细小。

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