一种纳米/聚合物复合改性沥青材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104559263A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510021297.4

    申请日:2015-01-15

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米/聚合物复合改性沥青材料,该材料由纳米材料、聚合物及基质沥青组成,纳米材料为纳米ZnO与纳米TiO2的混合物、纳米ZnO以及纳米CaCO3中的一种。当纳米材料为纳米ZnO与纳米TiO2的混合物时,所述聚合物为SBS,其中纳米/聚合物复合改性沥青材料中纳米ZnO的质量分数、TiO2的质量分数及SBS的质量分数分别为3%、0.5%及3.7%;当纳米材料为纳米ZnO时,所述聚合物为SBS,其中,纳米/聚合物复合改性沥青材料中纳米ZnO的质量分数及SBS的质量分数分别为5%及4.2%;当纳米材料为纳米CaCO3时,所述聚合物为SBR,其中,纳米/聚合物复合改性沥青材料中纳米CaCO3的质量分数及SBR的质量分数分别为5%及4%。该复合改性沥青材料同时具备良好的高温抗车辙及低温抗裂性能。

    一种微胶囊在沥青混合料拌和过程中破裂的仿真分析方法

    公开(公告)号:CN113434933B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202110714922.9

    申请日:2021-06-25

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种微胶囊在沥青混合料拌和过程中破裂的仿真分析方法,主要包括以下步骤:1)计算微胶囊沥青混合料多尺度模型体积参数;2)预估微胶囊等效力学参数;3)计算沥青砂浆和沥青胶浆的等效力学参数;4)构建混合料拌和模型;5)确定混合料最佳拌和参数;6)构建沥青砂浆集合体受力模型;7)构建沥青砂浆单体受力模型;8)基于单体受力模型提取出模型中微胶囊所受最大法向力,并结合微胶囊材料参数建立微胶囊受力模型;9)基于微胶囊受力模型确定微胶囊的应力分布、破裂状态、破裂位置和存活率范围。用仿真模拟的方式,预估微胶囊在沥青混合料搅拌过程中的破裂率和混合料最佳拌和参数。

    一种基于分子动力学的沥青混合料抗水损害评价方法

    公开(公告)号:CN111161808B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010043033.X

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学的沥青混合料抗水损害评价方法,该方法主要特点在于:借助分子动力学理论和仿真计算软件构建沥青‑集料二相界面模型和沥青‑水‑集料三相界面模型。通过计算沥青混合料中沥青与集料的粘附功来判定两者的粘附强度。通过计算沥青混合料在无水和有水的状态下粘附功的比值来定量评价沥青混合料抗水损害能力。该比值越大说明沥青抗水损害能力越强。该方法克服了水浸法只能定性经验性评价,无法量化,受人为主观因素影响较大;以及表面能法和原子力显微镜法操作复杂、技术要求高、耗时长,造价高,实验条件难以掌控等缺点。可为沥青混合料的选材提供依据和基础,因此具有较好的应用前景。

    一种石灰岩沥青路面的抗滑表面处理方法

    公开(公告)号:CN110937922B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911235828.4

    申请日:2019-12-05

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种石灰岩沥青路面的抗滑表面处理方法,包括以下步骤:步骤1:将硅酸锂和硅丙乳液混合搅拌均匀,得到硅酸锂复合溶液;步骤2:将氯化镁固化剂和水性丙烯酸体系催干剂混合搅拌均匀,得到助剂;步骤3:将步骤1得到的硅酸锂复合溶液喷洒到石灰岩沥青路面上,接着将金刚砂撒布在石灰岩沥青路面上,最后将步骤2得到的助剂喷洒到石灰岩沥青路面上;步骤4:对石灰岩沥青路面进行养生和干燥处理,完成对石灰岩沥青路面的抗滑表面处理。本发明一种石灰岩沥青路面的抗滑表面处理方法,不仅能够提高石灰岩沥青路面的抗滑性能,还可以提高路面的抗渗性能、阻燃性能和耐油污性能。

    一种基于光催化剂的桥面防水粘结层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111171786B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202010079144.6

    申请日:2020-02-03

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光催化剂的桥面防水粘结层材料及其制备方法,包括A组分和B组分,按重量比计,A组分:B组分=1:2.0~1:2.9;其中:所述A组分包括不饱和聚酯树脂、nano‑SiO2、光引发剂和偶联剂;所述B组分包括沥青和相容剂。按重量比计,所述A组分中,不饱和聚酯树脂:nano‑SiO2:光引发剂:偶联剂=100:3:4:3;所述B组分中,沥青:相容剂=100:4。桥面铺装防水粘结层材料的韧性好、耐冲击性强、强度高、脆性低;粘结、抗拉、抗剪切性能好;防水性能优异、耐久性好;施工方便、环保性较好且成本较低。

    一种老化沥青再生方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112961506A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110282666.0

    申请日:2021-03-16

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种老化沥青再生方法,该方法包括如下步骤,首先制备废弃食用油和老化沥青;然后在老化沥青中掺入10%沥青质量的废弃食用油和2%~4%沥青质量的岩沥青,制备得到基于废弃食用油和岩沥青的再生沥青。该方法可获得很好的再生效果。再生沥青的针入度、软化点恢复至了基质沥青的水平,高、低温性能及疲劳性能均优于基质沥青。

    一种基于手机测得的加速度确定国际平整度指数的理论方法

    公开(公告)号:CN109186528B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201811102207.4

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于手机测得的加速度确定国际平整度指数的理论方法,包括以下步骤:1)通过手机采用车辆行驶时的加速度信息;2)对手机采集到的车辆行驶时的加速度信息进行预处理;3)识别车辆的振动物理参数;4)根据经步骤2)处理后的车辆行驶时的加速度信息及步骤3)识别得到的车辆的振动物理参数计算纵断面轮廓高程数据;5)根据步骤4)计算得到的纵断面轮廓高程数据求解国际平整度指数,该方法能够基于手机测量国际平整度指数,通用性较好。

    液态端基丁氰橡胶增韧不饱和聚酯树脂混凝土及制备方法

    公开(公告)号:CN111205019A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010043045.2

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了液态端基丁氰橡胶增韧不饱和聚酯树脂混凝土及制备方法,包括以下组分:集料组分A和树脂混合液组分B,其中:所述树脂混合液组分B包括不饱和聚酯树脂、液态端基丁氰橡胶、过氧化苯甲酰、N,N-二乙基苯胺和对苯二酚。所述树脂混合液组分B中,按质量份数计:所述不饱和聚酯树脂为100份,所述液态端基丁氰橡胶为5~25份,所述过氧化苯甲酰为1~4份,所述N,N-二乙基苯胺为1~4份,所述对苯二酚为0.01~0.03份;所述集料组分A与所述树脂混合液组分B的质量之比为100:(4.5~7.5)。本发明具有良好的抗变形能力,低温韧性好,高温稳定性及水稳定性能优异,相容性及储存性良好。

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