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公开(公告)号:CN118344703A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410421547.2
申请日:2024-04-09
申请人: 太行城乡建设集团有限公司 , 长安大学
摘要: 本发明提供了一种单组分抗老化还原性沥青路面雾封层材料及制备方法,由以下原料制成:腰果酚环氧树脂、丁基缩水甘油醚、环氧大豆油、酸性炭黑插层镁铝水滑石以及酮亚胺。取硅烷偶联剂γ‑氨丙基三乙氧基硅烷与酸性炭黑混合,45℃、40Hz下超声分散0.5h,得到表面改性的酸性炭黑。将镁铝水滑石和表面改性的酸性炭黑分别加入乙二醇中,将两者混合于三口烧瓶中,并添加NaOH调节pH值至9.0,在120℃油浴温度下以230~260r/min速率充分搅拌3h,然后过滤和洗涤,并在60℃下干燥至恒重,即得到酸性炭黑插层镁铝水滑石。本发明的沥青路面雾封层材料能够还原路面老化沥青,提升雾封层材料与沥青路面黏结体系,增强雾封层材料抗老化性能,延长沥青路面雾封层使用寿命,有效改善沥青路面雾封层材料使用品质。
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公开(公告)号:CN117511138A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311324746.3
申请日:2023-10-13
申请人: 太行城乡建设集团有限公司 , 长安大学
IPC分类号: C08L67/00 , E01C7/35 , E01C7/32 , C08L9/10 , C08L81/02 , C08L27/18 , C08L9/02 , C08K3/34 , C08K3/14 , C08K3/38
摘要: 本发明提供了一种高粘隔热耐磨耐紫外老化的路面养护封层材料及制备方法,包括聚合物层材料。聚合物材料,由以下原料制成:基础材料、改性材料和添加剂。基础材料,由以下原料制成:对羟基苯甲酸乙酯,间苯二甲酸,1,4‑丁二醇,聚四氢呋喃醚,抗氧剂和钛酸丁酯。改性材料,由以下原料组成:滑石粉/脲封端的聚丁二烯丙烯腈复合材料,铪钽铌三元碳化物,聚苯硫醚/聚四氟乙烯复合材料和氟硼酸钡镁。添加剂为丁吡胶乳。聚合物层材料既用于增强粘结力、增强隔热性能、增强耐磨性能和增强耐紫外老化性能,又用于增强聚合物的粘结性能。
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公开(公告)号:CN117402503A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311407836.9
申请日:2023-10-27
申请人: 太行城乡建设集团有限公司 , 长安大学
摘要: 本发明提供了一种自乳化树脂聚合物改性乳化沥青及其制备方法,由以下原料制成:多异氰酸酯,低聚物多元醇,二羟甲基丙酸,N,N‑二甲基甲酰胺,二月桂酸二丁基锡,聚醋酸乙烯酯,硅酸铝纤维,马来酸酐,二乙醇胺,乙二胺,偶氮二异丁腈,道路沥青和水。本发明中超支化聚氨酯具有良好的弹性、耐磨性能等优点,聚醋酸乙烯酯具有良好的黏度、低温特性和优异的成膜性能,硅酸铝纤维可提高材料的耐热性能和强度,将其用于沥青材料的改性可多方面提高沥青的性能。且其含有大量季铵盐、羟基,可以保证乳液具备良好的水稳定性,将其用于改性乳化沥青,仅需乳化一次,无需加入额外的乳化剂进行多次乳化,生成的改性乳化沥青储存更加稳定。
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公开(公告)号:CN116376413A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310182267.6
申请日:2023-03-01
申请人: 太行城乡建设集团有限公司 , 长安大学
IPC分类号: C09D175/04 , E01C7/32 , E01C7/26 , C09D183/08 , C09D165/00 , C09D133/26 , C09D183/12 , C09D7/62 , C09D7/65
摘要: 本发明提供了一种沥青路面养护封层材料及制备方法,包括聚合物胶结料和碎石。所述的聚合物胶结料包括基础材料、改性材料和添加剂。所述的改性材料包括以腈硅橡胶、聚芳基乙炔树脂和纳米二氧化硅为原料制备的腈硅橡胶‑改性聚芳基乙炔树脂复合粉体。本发明采用的腈硅橡胶‑改性聚芳基乙炔树脂复合粉体产生了协同增效的作用,增强了封层材料的抗滑性能。此外,聚对亚苯基苯并双噻唑纤维的加入,改善了封层的韧性、耐高温性能和耐磨耗性能。
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公开(公告)号:CN117602872A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311390877.1
申请日:2023-10-25
申请人: 太行城乡建设集团有限公司 , 长安大学
摘要: 本发明提供了一种高渗高粘雾封层材料及其制备方法,包括乳化沥青、砂料、增粘剂、增渗剂和添加剂。增粘剂由以下原料制成:聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯,羧甲基纤维素钠,二苯基二甲氧基硅烷,二甲基二乙氧基硅烷,γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷,多苯基多亚甲基多异氰酸酯。增渗剂由以下原料制成:双‑乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪,亚甲基双‑苯并三唑基四甲基丁基酚。添加剂由以下原料制成:正丁基二甲基氯硅烷,2‑氨基‑5‑溴‑4‑异丙基苯甲酸甲酯。其中,双‑乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪和亚甲基双‑苯并三唑基四甲基丁基酚除了发挥材料本身的耐高温性能外,还会产生协同增效作用,其复合材料能够显著的改善雾封层材料的渗透性能。
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公开(公告)号:CN116376413B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310182267.6
申请日:2023-03-01
申请人: 太行城乡建设集团有限公司 , 长安大学
IPC分类号: C09D175/04 , E01C7/32 , E01C7/26 , C09D183/08 , C09D165/00 , C09D133/26 , C09D183/12 , C09D7/62 , C09D7/65
摘要: 本发明提供了一种沥青路面养护封层材料及制备方法,包括聚合物胶结料和碎石。所述的聚合物胶结料包括基础材料、改性材料和添加剂。所述的改性材料包括以腈硅橡胶和聚芳基乙炔树脂为原料制备的腈硅橡胶‑改性聚芳基乙炔树脂复合粉体。本发明采用的腈硅橡胶‑改性聚芳基乙炔树脂复合粉体产生了协同增效的作用,增强了封层材料的抗滑性能。此外,聚对亚苯基苯并双噻唑纤维的加入,改善了封层的韧性、耐高温性能和耐磨耗性能。
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公开(公告)号:CN117887040A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311842815.X
申请日:2023-12-28
申请人: 太行城乡建设集团有限公司 , 长安大学
摘要: 本发明公开一种路用修复材料及其制备方法和应用,该方法包括基于异氰脲酸酯的超支化聚合物的制备、聚芳酯纤维的DBD等离子体表面处理,利用异氰脲酸酯的超支化聚合物以及表面处理的聚芳酯纤维制备超支化聚合物改性聚芳酯纤维,然后利用基于异氰脲酸酯的超支化聚合物以及超支化聚合物改性聚芳酯纤维制备超支化环氧树脂固化剂,最后利用超支化环氧树脂固化剂与环氧树脂混合制备路用修复材料,该材料具有高强度、高模量、良好的耐高温性能以及耐蠕变等优势。
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公开(公告)号:CN118814560A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411144565.7
申请日:2024-08-20
申请人: 太行城乡建设集团有限公司 , 河北交通投资集团有限公司 , 益路恒丰衡水沥青科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种沥青冷再生用自疏通式粉料加注计量结构,包括有储料罐,所述储料罐固定安装于安装板的上端面,且储料罐的顶部设置有进料口,所述储料罐的侧面安装有电动机,所述连接轴的输出轴安装有加料机构;还包括:所述连接轴的外侧通过锥齿轮组和传动轴的顶部啮合传动,且传动轴的底部通过皮带轮机构和活动管相互连接,所述下料管的外侧设置有疏通机构,且疏通机构用于防止下料管和活动管内部堵塞。该沥青冷再生用自疏通式粉料加注计量结构,在粉料添加过程中,设置有自疏通结构进而来避免下料管道出现堵塞的情况,保证粉料能够持续顺畅的添加,同时能够提升计量结构计量的精准性,减少每次添加存在的误差,以便沥青后续的加工。
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公开(公告)号:CN118580511A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410746965.9
申请日:2024-06-11
申请人: 太行城乡建设集团有限公司
摘要: 一种超支化树脂聚合物沥青乳化剂及其制备方法,该方法通过丁二酸酐、二乙烯三胺以及2,3‑环氧丙基二甲基十八烷基氯化铵制备超支化树脂聚合物沥青乳化剂中间体,然后在该超支化树脂聚合物沥青乳化剂中间体的基础上将其与端异氰酸酯基聚氨酯预聚体以及有机硅改性环氧树脂进行接枝反应,并利用1,4‑丁二醇和N‑甲基二乙醇胺进行扩链,制得该超支化树脂聚合物沥青乳化剂;其中,2,3‑环氧丙基二甲基十八烷基氯化铵通过环氧氯丙烷与N,N‑二甲基十八烷基胺制得。本发明方法得到的超支化树脂聚合物沥青乳化剂改性的沥青具有高强度、高韧性、抗冲击、疏水和耐腐蚀等优异性能,制备工艺简单、反应过程可控。
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公开(公告)号:CN118345677A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410603042.8
申请日:2024-05-15
申请人: 太行城乡建设集团有限公司
IPC分类号: E01C19/10
摘要: 本发明公开了一种沥青路面材料回收装置,涉及沥青路面材料回收领域,包括主壳体、盖体、第一加料管和第二加料管,所述盖体设置在主壳体的上方,且盖体的内部固定有第一加料管,并且第一加料管的后侧设置有第二加料管,通过第一加料管和第二加料管进行沥青和碎石的添加,所述主壳体的内部设置有搅拌筒,且搅拌筒位于第一加料管的下方,并且搅拌筒和主壳体之间构成转动连接,所述搅拌筒的下方固定有下料管,且下料管的下端贯穿主壳体。该沥青路面材料回收装置通过搅拌筒的旋转和活动轴的旋转可对材料进行充分的搅拌混合,且搅拌筒和活动轴的选方向相反,搅拌更高效,并且只设置一组动力源,减少装置的生产成本,后续使用也更加节能。
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