国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

PCBs粉末改性瀝青流變性能及相容性

2017-09-29 02:36陳軍顧一春丁功瀛
關(guān)鍵詞:粉末剪切基質(zhì)

陳軍,顧一春,丁功瀛

(1.江蘇省交通工程建設(shè)局,江蘇 南京 210096; 2.南京市公路管理處,江蘇 南京 210000; 3.河海大學(xué) 土木與交通學(xué)院,江蘇 南京 210098 )*

PCBs粉末改性瀝青流變性能及相容性

陳軍1,顧一春2,丁功瀛3

(1.江蘇省交通工程建設(shè)局,江蘇 南京 210096; 2.南京市公路管理處,江蘇 南京 210000; 3.河海大學(xué) 土木與交通學(xué)院,江蘇 南京 210098 )*

采用了動態(tài)剪切流變儀的溫度掃描和頻率掃描方法、低溫彎曲蠕變勁度試驗(yàn)、離析試驗(yàn)等方法對廢舊印刷線路板粉末(Printed circuit boards,PCBs)摻量為0%、6%、12%、18%的瀝青試樣的高低溫流變性能及相容性進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:隨著PCBs粉末摻量的增加,瀝青的復(fù)數(shù)模量G*有明顯增大,相位角小幅降低,車轍因子G*/sinδ得到了提高,60℃零剪切粘度明顯提高,高溫流變性能得到顯著增強(qiáng);勁度模量S值在增大,蠕變速率m值在減小,瀝青的低溫抗裂性能變差;PCBs粉末與基質(zhì)瀝青的相容性在逐漸變差,其中6%的最好,12%的次之,并且與6%的接近,18%的最差.

PCBs粉末;改性瀝青;高溫流變性能;低溫流變性能;相容性

0 引言

隨著人類信息科技的發(fā)展,電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度越來越快,由此產(chǎn)生了大量的電子垃圾,對生態(tài)環(huán)境和人體健康都具有危害性.印刷線路板是電子垃圾的主要組成部分,它的基板材料通常為玻璃纖維強(qiáng)化酚醛樹脂或環(huán)氧樹脂,其上焊接有各種構(gòu)件,含有多種金屬,包括金、銀、鉑等貴金屬[1- 2],由于經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使,目前對PCBs中的金屬成分的回收方法的研究已經(jīng)很成熟而對回收后剩下的大量的非金屬成分的資源化利用卻鮮有涉及,傳統(tǒng)的處理方法是簡單的焚燒或是填埋,如此不僅會破壞空氣環(huán)境,同時線路板上含有的溴化阻燃劑以及鉛、汞等重金屬會隨著雨水的沖刷滲入底線,對土壤和地下水造成污染.因此,目前許多人正在研究其它環(huán)保且節(jié)約資源的PCBs的資源化利用方法[3- 7].在路面鋪筑材料的研究中,利用廢棄的聚合物材料作為瀝青改性劑這一做法被認(rèn)為是一種相當(dāng)新穎和有意義的改性方式.目前已有學(xué)者對摻加了PCBs粉末的瀝青進(jìn)行了一些研究.余佳平等[8]通過研究不同的剪切溫度和剪切時間對PCBs粉末改性瀝青針入度和軟化點(diǎn)的影響,確定了最佳的改性瀝青制備參數(shù);Guo Jiu-yong等[9]利用PCBs粉末對瀝青進(jìn)行改性并對其常規(guī)性能指標(biāo)和高溫性能進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)摻加了PCBs粉末的瀝青高溫性能得到顯著提升.

目前對PCBs粉末改性瀝青的高低溫流變性能以及與瀝青的改性效果密切相關(guān)的相容性的研究并不多見.本文通過動態(tài)剪切流變儀的溫度掃描和頻率掃描方法、低溫彎曲蠕變勁度試驗(yàn)、離析試驗(yàn)對PCBs粉末改性瀝青的膠結(jié)料性能進(jìn)行了具體研究,發(fā)現(xiàn)PCBs對瀝青的高溫流變性能提升是明顯的,但在低溫和相容性方面并不是很理想,并綜合PCBs粉末改性瀝青在高低溫性能和相容性方面的表現(xiàn),給出了PCBs合適的摻量范圍.

1 試驗(yàn)材料及方法

1.1 原材料

本文采用的基質(zhì)瀝青為韓國雙龍70#道路石油瀝青,其技術(shù)性能指標(biāo)見表1,采用江蘇地區(qū)常用的SBS改性瀝青與PCBs粉末改性瀝青進(jìn)行性能對比,其技術(shù)性能指標(biāo)見表2.所使用的廢棄線路板粉末是通過機(jī)械物理方法對廢棄電路板進(jìn)行破碎,并通過重力分離法從中分離得到的,粉末直徑為0.075 mm.

表1 70#道路石油瀝青檢測結(jié)果

表2 SBS改性瀝青檢測結(jié)果

1.2 試樣制備

首先將基質(zhì)瀝青加熱到粘性流動狀態(tài),然后將PCBs粉末在165℃下分別按0%、6%、12%、18%四個質(zhì)量比例外摻進(jìn)基質(zhì)瀝青中低速攪拌30 min,之后使用高速剪切機(jī)在170℃下以4 000 r/min的剪切速度剪切1 h,最后在165℃下發(fā)育2 h待用.

1.3 試驗(yàn)方法

(1)溫度掃描 本文采用美國TA公司型號為AR- 1500EX的DSR(Dynamic Shear Rheometer)對試樣進(jìn)行了30~80℃范圍內(nèi)的溫度掃描試驗(yàn),其

中試驗(yàn)的剪切速率為10 rad/s,控制應(yīng)變?yōu)?2%以保證所測試樣在線粘彈性范圍之內(nèi),所選用的平行板尺寸為25 mm,間隙為1 mm;

(2)頻率掃描 在60℃試驗(yàn)溫度下,采用DSR在0.1~100 Hz的剪切頻率范圍內(nèi)對試樣進(jìn)行了頻率掃描試驗(yàn),控制應(yīng)變?yōu)?%,所選用的平行板尺寸為25 mm,間隙為1 mm;

(3)彎曲梁流變儀(BBR)測試 本文采用美國CANNON公司的TE-BBR測試了試樣在-6、-12、-18℃下的蠕變勁度S和蠕變速率m以評價(jià)其低溫流變性能;

(4)離析試驗(yàn) 按照J(rèn)TG E20- 2011中聚合物改性瀝青離析試驗(yàn)的方法對試樣進(jìn)行了離析試驗(yàn),并對離析后鋁管頂部及底部的試樣進(jìn)行了溫度掃描和頻率掃描試驗(yàn),利用流變學(xué)參數(shù)對試樣的相容性進(jìn)行分析.

2 試驗(yàn)結(jié)果分析

2.1 高溫流變性能

本文分別對PCBs粉末摻量為0%、6%、12%、18%的改性瀝青及SBS改性瀝青進(jìn)行了溫度掃描試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖1、2.

圖1 復(fù)數(shù)模量G*、相位角δ隨溫度的變化曲線

從圖1中可以發(fā)現(xiàn),PCBs粉末摻到基質(zhì)瀝青后復(fù)數(shù)模量G*有明顯增大,說明其在動態(tài)荷載下抵抗變形的能力得到提升,而且隨著PCBs粉末的摻加比例的增加,有逐漸增大的趨勢,但是效果不是很明顯,同時對比SBS改性瀝青,可以發(fā)現(xiàn)它的G*在40~80℃之間是明顯大于PCBs改性瀝青的G*,而在30~40℃之間是小于PCBs改性瀝青的G*,說明PCBs改性瀝青的溫度敏感性及高溫性能是稍差于SBS改性瀝青的.圖1中還揭示了不同瀝青的相位角隨溫度的變化關(guān)系,基質(zhì)瀝青中通過添加PCBs粉末后,相位角δ出現(xiàn)了1~4°的下降,而且PCBs粉末的摻量越高降低幅度越大,說明PCBs粉末的摻入可以增加改性瀝青體系中的彈性成分,相應(yīng)地增強(qiáng)了其恢復(fù)變形或回彈的能力,不過相比SBS對瀝青在高溫區(qū)間的良好的彈性回復(fù)能力,還是存在差距的.

圖2中可以看出,PCBs粉末的加入使得基質(zhì)瀝青的車轍因子G*/sinδ得到了提高,相應(yīng)地提高了其高溫抗車轍能力,為了更加具體地表現(xiàn)出這種效果,本文對車轍因子G*/sinδ的對數(shù)和溫度進(jìn)行線性擬合,擬合的結(jié)果見圖3上的公式,根據(jù)Superpave膠結(jié)料規(guī)范[10]所述,原樣瀝青的G*/sinδ至少要大于1.00kPa,小于這個值的膠結(jié)料會太軟,不能很好地抵抗永久變形,因此通過擬合的公式計(jì)算出G*/sinδ=1.00kPa時所對應(yīng)的性能破壞溫度,即failuretemperature,具體計(jì)算結(jié)果見表3.

圖2 log(G*/sinδ)與溫度關(guān)系圖

瀝青類型failuretemperature/℃(G*/sinδ=1.00kPa)0%66.66%69.812%70.218%71.6SBS78.8

由表3可以看出,隨著PCBs粉末摻量的增加,failure temperature逐漸提高,而且摻量為12%和18%時的failure temperature都大于70℃,這相當(dāng)于將未老化的PG64的基質(zhì)瀝青提升到了PG70,可以說是提升了瀝青的一個高溫等級,并且隨著PCBs粉末摻量的增加,failure temperature的值逐漸與SBS改性瀝青的接近.說明PCBs粉末對瀝青的改性效果還是很明顯的,這主要應(yīng)該是PCBs粉末成分中的玻璃纖維和各種樹脂成分在瀝青中形成加固體系而進(jìn)一步加強(qiáng)了瀝青的高溫抗變形能力.

本文在60℃溫度下對不同試樣進(jìn)行了0.1~100 Hz的頻率掃描試驗(yàn)以得到復(fù)合粘度與剪切頻率的相對變化關(guān)系,試驗(yàn)結(jié)果見圖3.零剪切粘度是在某一測試溫度下當(dāng)剪切速率為零時測得或推算得到的粘度,是材料固有的特性,由其引起的不可恢復(fù)變形是導(dǎo)致車轍的主要原因,確定零剪切粘度的方法有很多[11- 13],對于基質(zhì)瀝青,在進(jìn)行60℃低頻率剪切時一般呈現(xiàn)牛頓流體特性,可以直接采用圖形外延法獲取零剪切粘度,因此本文中對圖3中的基質(zhì)瀝青直接采用外延法得到零剪切粘度,而改性瀝青在60℃下非牛頓特性比較明顯,無法采用圖形外延法得出零剪切粘度,所以本文采用的是 Carreau流變模型對圖3中的關(guān)系曲線進(jìn)行非線性擬合[14],擬合結(jié)果見圖4,表4中列出了幾種試樣的具體零剪切粘度的大小.

圖3 不同剪切頻率下的復(fù)合粘度值

圖4 Carreau流變模型擬合曲線

從表4中可以看出,摻加了PCBs粉末的瀝青的零剪切粘度提升非常明顯,而且隨著PCBs粉末摻量的增加,零剪切粘度提升的幅度在逐漸增大,利用三次多項(xiàng)式函數(shù)對不同摻量和零剪切粘度之間的函數(shù)關(guān)系進(jìn)行描述,所得函數(shù)為y=1.027x3-22.472x2+204.53x+243,(其中x為PCBs摻量百分號前面的數(shù)值,x=0、6、12、18,…,y為零剪切粘度值),對自變量x進(jìn)行賦值后發(fā)現(xiàn)如果摻量提高到25%時,PCBs粉末改性瀝青的零剪切粘度預(yù)估為8 255 Pa·s,已經(jīng)超過SBS改性瀝青,表明此時PCBs粉末改性瀝青的高溫抗車轍變形能力十分優(yōu)秀,這主要是由于 PCBs粉末中含有的環(huán)氧樹脂、玻璃纖維等成分通過溶脹和吸附改變了瀝青的組分結(jié)構(gòu),使得大分子組分相對增加,高溫粘度逐漸變大,高溫穩(wěn)定性得到增強(qiáng).

表4 不同瀝青試樣的零剪切粘度值

2.2 低溫流變性能

根據(jù)Superpave膠結(jié)料規(guī)范所述[10],一般通過測試長期老化后瀝青試樣在荷載作用時間為60 s時的勁度模量S和蠕變速率m值來評價(jià)瀝青的低溫等級和低溫流變性能,并且要求S值不超過300 MPa,m值不小于0.3,S值越小,m值越大,相應(yīng)地瀝青膠結(jié)料的低溫抗裂性能越好,而本文由于未涉及到老化性能方面的研究,因此只是通過BBR對原樣瀝青的勁度模量S和蠕變速率m值進(jìn)行了測試,試驗(yàn)結(jié)果見圖5.

由圖5(a)可以看出,摻加了PCBs粉末的瀝青的S值在不同試驗(yàn)溫度下均大于基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青,且摻量越高,S值相應(yīng)地越大,說明PCBs粉末的摻入加大了瀝青低溫時的整體剛度,在溫度應(yīng)力的作用下更加容易產(chǎn)生溫縮裂縫,削弱了瀝青的低溫穩(wěn)定性,這可能是因?yàn)镻CBs粉末中含有的玻璃纖維成分的加筋作用及陶瓷、二氧化硅等非金屬氧化物顆粒與瀝青界面間形成的應(yīng)力集中作用,降低了瀝青的低溫性能;由圖5(b)中可以發(fā)現(xiàn)摻加了PCBs粉末的瀝青的m值均小于基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青,且摻量越高,m值越小,說明PCBs粉末的摻入降低了瀝青在低溫時的應(yīng)力松弛性能,使得瀝青的低溫抗裂性變差,這可以解釋為PCBs中的樹脂、纖維等在瀝青相中形成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)限制了瀝青內(nèi)部分子的流動,無法及時消除溫縮應(yīng)力,最終導(dǎo)致裂縫的產(chǎn)生.

(a) 對基質(zhì)瀝青的勁度模量的影響

(b) 對基質(zhì)瀝青的蠕變速率的影響

2.3 相容性

PCBs粉末中含有樹脂、纖維、非金屬氧化物等很多復(fù)雜成分,這些成分的理化性質(zhì)與瀝青成分存在較大的差異,不可避免地會對PCBs粉末與瀝青之間的相容性產(chǎn)生影響.目前規(guī)范中的方法是通過測定離析試驗(yàn)后上下部分的軟化點(diǎn)差值來評價(jià)聚合物改性瀝青的相容性的,而事實(shí)上流變學(xué)的方法相對軟化點(diǎn)差值來評價(jià)改性瀝青的相容性更加靈敏與準(zhǔn)確,Yvonne Becker M[15]和Liang M[16]等均采用了流變學(xué)方法研究改性瀝青的相容性,指出 Cole-Cole圖是評價(jià)改性劑與基質(zhì)瀝青相容性的比較有效的手段之一.因此,本文采用Cole-Cole圖對PCBs粉末與基質(zhì)瀝青的相容性進(jìn)行分析.Cole-Cole圖的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別為復(fù)合粘度η*(η*=η′-iη″)的實(shí)數(shù)軸分量和虛數(shù)軸分量,其中η′是振動粘度,反映瀝青在加載過程中由于粘性抵抗造成的能量損失,η″是損失粘度,反映瀝青在加載過程中由于彈性變形造成的能量貯存,一般情況下,當(dāng)η″相對于η′的關(guān)系曲線為勻稱的拋物線的時候,這就表明改性劑與基質(zhì)瀝青具有較好的相容性,而對于不相容的體系,其關(guān)系曲線會呈現(xiàn)偏離拋物線的特征,說明瀝青與改性劑之間產(chǎn)生了相態(tài)分離.

本文在60℃下對不同PCBs粉末摻量的改性瀝青進(jìn)行了0.1~100 Hz的動態(tài)剪切頻率掃描試驗(yàn),并采用試驗(yàn)結(jié)果中的η″值對η′值作圖,如圖6.由圖6可以看出,四種瀝青試樣的Cole-Cole圖均不相同,基質(zhì)瀝青由于是均質(zhì)體系,因而其Cole-Cole曲線與拋物線完全吻合,而6%和12%這兩個PCBs摻量的改性瀝青的Cole-Cole曲線與拋物線的擬合度較好,只是在曲線右端與拋物線有偏離跡象,說明此時PCBs粉末與基質(zhì)瀝青的相容性良好,當(dāng)PCBs粉末的摻量為18%時,Cole-Cole曲線與拋物線的擬合度很差,有明顯偏離拋物線的趨勢,說明PCBs粉末與基質(zhì)瀝青瀝青的相容性很差,Yvonne Becker M[16]在研究中指出不同分子的弛豫過程導(dǎo)致了Cole-Cole圖中偏離拋物線趨勢的出現(xiàn),因此上述結(jié)果可以解釋為PCBs粉末中包含樹脂、纖維及其他非金屬氧化物等不同成分,它們在不同剪切頻率下的弛豫過程與瀝青材料存在差異,因而隨著PCBs粉末摻量的增加,偏離拋物線的趨勢變得越來越明顯.

圖6 不同 PCBs粉末摻量的改性瀝青的Cole-Cole圖

為了研究熱存儲后各試樣的穩(wěn)定性,本文將各個試樣在163℃下存儲48 h后,對離析管的上下段進(jìn)行取樣并進(jìn)行30~80℃的溫度掃描試驗(yàn),取試驗(yàn)結(jié)果中上段試樣與下段試樣的車轍因子的比值來評價(jià)瀝青的存儲穩(wěn)定性,間接反映出PCBs粉末與基質(zhì)瀝青的相容性的好壞,具體結(jié)果見圖7.從圖7中可以看出同摻量的改性瀝青隨著溫度的升高,其車轍因子比值逐漸增大,說明其存儲穩(wěn)定性逐漸變差;不同摻量的改性瀝青的車轍因子的比值隨著摻量的增加而逐漸增大,其中6%與12%這兩個摻量的比值比較接近,而18%這個摻量的比值則遠(yuǎn)大于前兩者,說明18%的存儲穩(wěn)定性不如6%和12%,可能是因?yàn)?PCbs粉末中的玻璃纖維和樹脂粉末通過吸附瀝青中的輕組分后而形成大的膠團(tuán)在分子熱運(yùn)動及重力作用等復(fù)雜因素的影響下下沉占主導(dǎo)趨勢,并且隨著PCBs粉末摻配比例的增加這種現(xiàn)象逐漸加重,導(dǎo)致存儲穩(wěn)定性變差,從上面的分析中可以側(cè)面反映出不同PCBs粉末摻量的改性瀝青的相容性好壞,具體為6%的最好,12%的次之,并且與6%的接近,18%的最差,與Cole-Cole圖的分析結(jié)果大體一致.

圖7 離析試驗(yàn)后不同溫度下的車轍因子比值

3 結(jié)論

(1)PCBs粉末加入基質(zhì)瀝青中可以提高其高溫流變性能,具體表現(xiàn)為:復(fù)數(shù)模量G*有明顯增大,在動態(tài)荷載下抵抗變形的能力得到提升;相位角降低了1°~4°,一定程度上改善了瀝青體系中的彈性成分所占比例,相應(yīng)地增強(qiáng)了彈性回復(fù)能力;車轍因子G*/sinδ得到了提高,并且當(dāng)PCBs粉末的摻量為12%和18%時,基質(zhì)瀝青未老化前的高溫等級可以上升一級;60℃零剪切粘度提升明顯,預(yù)估當(dāng)PCBs粉末的摻量達(dá)到25%時,PCBs粉末改性瀝青的零剪切粘度要超過常用的SBS改性瀝青,高溫性能得到進(jìn)一步增強(qiáng);

(2)PCBs粉末加入降低了基質(zhì)瀝青的低溫流變性能,具體表現(xiàn)為:勁度模量S在測試的三個溫度下均要大于基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青,并且隨著PCBs摻量的增加,S值在增大,表明瀝青在低溫下剛度過大,在溫度應(yīng)力的作用下更加容易產(chǎn)生裂縫;蠕變速率m在測試的三個溫度下均要小于基質(zhì)瀝青和SBS改性瀝青,且摻量越高,m值越小,表明瀝青在低溫時的應(yīng)力松弛性能在降低,瀝青的低溫抗裂性變差;

(3)隨著PCBs粉末摻量的增加,PCBs粉末與基質(zhì)瀝青的相容性在逐漸變差,具體排序?yàn)椋?%的最好,12%的次之,并且與6%的接近,18%的最差;

(4)綜合PCBs粉末改性瀝青在高低溫性能和相容性方面的表現(xiàn),本文給出的PCBs適合的摻量范圍為6%~12%.

通過本文的研究,可以發(fā)現(xiàn)PCBs對瀝青的高溫性能提升是明顯的,但在低溫和相容性方面并不是很理想,這也就使我們研究人員面臨一個問題,如何在提高PCBs粉末摻量的基礎(chǔ)上保證其低溫性能不降低甚至低溫性能和相容性有小幅提升,一方面可以從相關(guān)的化學(xué)穩(wěn)定劑入手,通過添加相容劑、穩(wěn)定劑來提高其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性;另一方面可以試著跟其它改性劑進(jìn)行復(fù)配以達(dá)到性能上互補(bǔ)的目的.

[1]李祝平.再生資源理論政策及其應(yīng)用[M].西寧:青海人民出版社,2011:217- 218.

[2]THEO L.Integrated recycling of non-ferrous metals at Boliden Ltd.Ronnskar smelter[J].IEEE International Symposium on Electronics & the Environment,1998(3):42- 47.

[3]DUAN H,HOU K,LI J,et al.Examining the technology acceptance for dismantling of waste printed circuit boards in light of recycling and environmental concerns[J].Journal of Environmental Management,2011,92(3):392- 399.

[4]HADI P,BARFORD J,MCKAY G.Electronic waste as a new precursor for adsorbent production[J].SIJ Trans.Ind.Financ.Bus.Manag.,2013(1):128- 135.

[5]Cornelia V,Mihai A B,Tamer K,et al.Feedstock recycling from plastics and thermosets fractions of used computers.Ⅱ.Pyrolysis oil upgrading[J].Fuel,2007,86(4):477.

[6]PENG M,DONG X,XIAOYONG P,et al.New solutions for reusing nonmetals reclaimed from waste printed circuit boards[C].Electronics and the Environment,2005.Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on.IEEE,2005:205- 209.

[7]IJI M.Recycling of epoxy resin compounds for moulding electronic components[J].Journal of materials science,1998,33(1):45- 53.

[8]余佳平,王遠(yuǎn)明,劉樂.廢舊PCB粉末作為瀝青改性添加劑的研究[C].上海市化學(xué)化工學(xué)會2007年度學(xué)術(shù)年會論文摘要集,2007:105- 106.

[9]GUO J,GUO J,WANG S,et al.Asphalt modified with nonmetals separated from pulverized waste printed circuit boards[J].Environmental Science & Technology,2009,43(2):503- 508.

[10]賈渝,曹榮吉.高性能瀝青路面(Superpave)基礎(chǔ)參考手冊[M].北京:人民交通出版社,2005.

[11]方伽俐,黃衛(wèi)東.瀝青結(jié)合料零剪切粘度簡介[J].中外公路,2003(6):83- 86.

[12]孟勇軍,張肖寧,賈娟.基于不同加載模式的瀝青零剪切粘度研究[J].交通運(yùn)輸工程學(xué)報(bào),2008(4):35- 39.

[13]王中平.基于灰色關(guān)聯(lián)分析的瀝青零剪切粘度研究[J].中外公路,2015(3):230- 233.

[14]孟勇軍.不同嵌段比的SBS改性瀝青流變性能研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2008.

[15]YVONNE B M,MüLLER A J,RODRIGUEZ Y.Use of rheological compatibility criteria to study SBS modified asphalts[J].Journal of Applied Polymer Science,2003,90(7):1772- 1782.

[16]LIANG M,LIANG P,FAN W,et al.Thermo-rheological behavior and compatibility of modified asphalt with various styrene-butadiene structures in SBS copolymers[J].Materials & Design,2015,88:177- 185.

Research on Rheological Properties and Compatibility of PCBs Powders Modified Asphalt

CHEN Jun1,GU Yichun2,DING Gongying3

(1.Jiangsu Province Transportation Engineering Construction Bureau,Nanjing 210096,China; 2.Nanjing Highway Management Office,Nanjing 210000,China; 3.College of Civil and Transportation Engineering,Hehai University,Nanjing 210098,China)

The rheological properties at high and low temperatures and compatibility of asphalt samples with different contents of PCBs powders were studied by using temperature sweep and frequency sweep of dynamic shear rheometer,bending beam rheometer test and storage stability test.Results show that with the PCBs powder content increase,complex module is increased significantly,phase angle has a slight decrease,rutting factor is improved and zero shear viscosity at 60℃ is improved sharply,indicating that high temperature property is enhanced.The stiffness modulus increase and creep rate decrease show that at low tempenature resisting crack becomes worse,compatibility between PCBs powders and virgin asphalt becomes worse gradually.The PCBs powers content of 6% is the best followed by that of 12%,and the compatibility of the two is close,while that of 18% is worse.

PCBs powders;modified asphalt;high temperature rheological properties;low temperature rheological properties;compatibility

1673- 9590(2017)05- 0101- 06

A

2016- 09- 27

江蘇省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(BK2011746);江蘇省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新資金項(xiàng)目(BY2014002-01)

陳軍(1991-),男,助理工程師,碩士,主要從事路面材料的研究

E-mail:cjfox@qq.com.

猜你喜歡
粉末剪切基質(zhì)
ZrC粉末制備技術(shù)的研究進(jìn)展
機(jī)插秧育苗專用肥——機(jī)插水稻育苗基質(zhì)
金銀花扦插育苗基質(zhì)復(fù)配及驗(yàn)證
氮化鋁粉末制備與應(yīng)用研究進(jìn)展
東天山中段晚古生代剪切帶疊加特征及構(gòu)造控礦作用
TC4鈦合金擴(kuò)散焊接頭剪切疲勞性能研究
不同栽培基質(zhì)對一品紅扦插苗的影響
白及粉末入藥歷史沿革概述
混凝土短梁斜向開裂后的有效剪切剛度與變形
直干藍(lán)桉容器育苗基質(zhì)的選擇
基隆市| 桦川县| 泗阳县| 通化县| 拉萨市| 大石桥市| 梨树县| 博罗县| 威宁| 偏关县| 靖江市| 桓台县| 隆昌县| 武汉市| 德清县| 车险| 简阳市| 鹿邑县| 健康| 衡阳县| 霍林郭勒市| 蛟河市| 澄迈县| 龙游县| 南江县| 玉环县| 泸定县| 文水县| 高平市| 尼玛县| 原平市| 江川县| 肃宁县| 葫芦岛市| 武穴市| 余庆县| 三河市| 北宁市| 天水市| 三亚市| 金坛市|