一种改性沥青
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107033613A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710245505.8

    申请日:2017-04-14

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供一种改性沥青,包括基质沥青、乙醇、偶联剂和纳米羰基铁粉。所述纳米羰基铁粉与偶联剂的质量比为1:0.01~0.05,纳米羰基铁粉和基质沥青的质量比为0.05~0.1:1。与现有技术相比,本发明在基质沥青中加入纳米羰基铁粉,通过纳米羰基铁粉的强还原作用,可还原沥青路面沉积的大量重金属离子,从而减轻重金属离子对环境的危害。同时,采用硅烷偶联剂等作为表面活性剂对纳米羰基铁粉表明进行表面处理,利用偶联剂在无机物与有机物界面之间所起的偶联作用,可有效改善所加入的纳米羰基铁粉与基质沥青的相容性,在基质沥青中分散更加均匀,从而充分发挥纳米羰基铁粉的强还原作用。

    缓释微胶囊在提高沥青抗老化性能中的应用

    公开(公告)号:CN106398246A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610783756.7

    申请日:2016-08-30

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供一种缓释微胶囊在提高沥青抗老化性能中的应用,所述缓释微胶囊的囊芯为芳烃油,囊壁为造孔剂与聚甲基丙烯酸甲酯聚合物或聚砜聚合物的复合材料。乳化剂为聚乙烯醇、明胶、烷基酚聚氧乙烯醚和吐温80中的一种或多种组合物。造孔剂为乙酸乙酯、正庚烷、丙酮或三氯甲烷中的一种。本发明提供的缓释微胶囊的囊壁为造孔剂与聚甲基丙烯酸甲酯聚合物或聚砜聚合物的复合材料,囊芯为芳烃油,在与沥青拌合时,达到触发温度后,在壁材表面留下微孔,微孔可以缓慢释放出芳香芬,以补充沥青老化过程中挥发的芳香芬组分,延缓沥青老化的进程。

    纳米铁粉提高沥青抗老化或还原路面重金属离子的应用

    公开(公告)号:CN107033386B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710245090.4

    申请日:2017-04-14

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供一种纳米铁粉提高沥青抗老化或还原路面重金属离子的应用,所述纳米铁粉中含有茶多酚。纳米铁粉的制备方法,包括:取绿茶叶烘干粉碎后加入去离子水,加热反应,过滤后得到滤液绿茶提取液,将绿茶提取液与硫酸亚铁或氯化亚铁的水溶液混合搅拌反应后,依次经过滤洗涤和干燥后,得到纳米铁粉。本发明还提供一种改性沥青,包括基质沥青和纳米铁粉。与现有技术相比,采用绿茶提取液合成的纳米铁粉,利用绿茶提取液中的茶多酚还原剂可将亚铁盐还原为纳米铁,而茶多酚可作为合成过程中的分散剂和掩蔽剂,提高纳米铁粉的稳定性。同时茶多酚可有效改善所加入的纳米铁粉与基质沥青的相容性,在基质沥青中分散更加均匀。

    缓释微胶囊在提高沥青抗老化性能中的应用

    公开(公告)号:CN106398246B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610783756.7

    申请日:2016-08-30

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供一种缓释微胶囊在提高沥青抗老化性能中的应用,所述缓释微胶囊的囊芯为芳烃油,囊壁为造孔剂与聚甲基丙烯酸甲酯聚合物或聚砜聚合物的复合材料。乳化剂为聚乙烯醇、明胶、烷基酚聚氧乙烯醚和吐温80中的一种或多种组合物。造孔剂为乙酸乙酯、正庚烷、丙酮或三氯甲烷中的一种。本发明提供的缓释微胶囊的囊壁为造孔剂与聚甲基丙烯酸甲酯聚合物或聚砜聚合物的复合材料,囊芯为芳烃油,在与沥青拌合时,达到触发温度后,在壁材表面留下微孔,微孔可以缓慢释放出芳香芬,以补充沥青老化过程中挥发的芳香芬组分,延缓沥青老化的进程。

    氮化碳纳米片提高沥青抗老化性能的应用

    公开(公告)号:CN107118575B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710245086.8

    申请日:2017-04-14

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供一种氮化碳纳米片在提高沥青抗老化性能中的应用,所述氮化碳纳米片的制备方法包括:将三聚氰胺,尿素或二聚二氰胺进行550℃~600℃,4h~5h高温热聚合反应,得到层状氮化碳粉体,研磨过200~500目筛后加入到稳定剂中,进行2h~4h、6000r/min~8000r/min高速剪切后离心、干燥得氮化碳纳米片。将氮化碳纳米片与熔融的基质沥青搅拌混合得到改性沥青。与现有技术相比,本发明所采用的氮化碳纳米片为二维纳米材料,成片状与沥青熔融,以氮化碳纳米片材料作为增强相制成沥青复合材料,可使沥青复合材料表现出良好的抗老化性能。

Patent Agency Ranking