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* * 强调熔点高,不宜变软,加入岩沥青解决高温稳定性 * 环烷基碳氢比最高 * * * * * * 石油沥青四组分分析法的各组分性状 性状组分 外观特征 相对密度(平均) 平均分子量 芳烃指数 环数/分子(平均) 化学结构 环烷环 芳香环 饱和分 无色液体 0.89 625 0.00 3.0 0.0 [纯链烷烃]+[纯环烷]+ [混合链烷-环烷烃] 芳香分 黄色至红色液体 0.99 730 0.25 3.5 2.0 [混合链烷-环烷-芳香烃]+ [芳香烃]+[含S化合物] 胶质 深棕色固体或半固体 1.09 970 0.42 3.6 7.4 [(链烷-环烷-芳香烃)多环结构]+[含S,O,N化合物] 沥青质 深棕色至黑色固态 1.15 3400 0.50 — — [(链烷-环烷-芳香烃)缩合环结构]+[含S,O,N化合物] 分子量:沥青质胶质芳香分饱和分 极性:沥青质胶质芳香分饱和分 二、化学组分 沥青四组分对沥青性能的影响 组分 分子量 高温粘度 低温变形能力 化学稳定性 饱和分S 500~700 × × √ 芳香分A 800~900 × √ × 胶质R 1200~1300 √ √ × 沥青质At 1000~2000 √ × — 蜡:高温软化、低温结晶析出 * * 高温:高温时融化,使沥青粘度降低,温度敏感性增大 低温:低温时易析出,分散在沥青中,减少沥青分子间的紧密联系,降低沥青的延展性 粘附性:使沥青与石料表面亲和力变小,影响沥青与石料的粘附性 抗滑性:使沥青路面抗滑性能降低 重交通道路沥青要求:蜡含量 2.2% 蜡对沥青路用性能的影响 二、化学组分 * * 三、石油沥青胶体结构 沥青的技术性质,不仅取决于它的化学组分和化学结构,而且取决于它的胶体结构。 胶体结构的形成 胶体结构的分类 胶体结构类型的判定 * * 现代胶体理论:沥青材料是一种胶体分散系 沥青质——分散相,固态 饱和分和芳香分——分散介质,液态 胶质——保护作用,使分散相能够很好地胶溶于分散介质中形成稳定的胶体结构。 胶体的形成 胶团 三、石油沥青胶体结构 * * 沥青是一种胶体分散系,沥青质是核心,吸附胶质分形成“胶团”作为分散相,逐渐向外扩散,使沥青质的胶核胶溶于芳香分和饱和分形成的分散介质中,形成稳定的胶体结构。 只有在各组分的化学组成和相对含量相匹配才能形成稳定的胶体。 胶体结构 三、石油沥青胶体结构 * * 胶体结构分类依据 沥青中各组分的化学特性、相对含量和流变特性不同,可分下列3个类型。 溶胶型 溶-凝 胶型 凝胶型 三、石油沥青胶体结构 * * (1)溶胶型(Sol type)结构 结构特点: 沥青质含量很少(10﹪),有一定数量胶质分形成胶团,胶团胶溶而分散在芳香分和饱和分的介质中。胶团相距较远 ,极性较弱,相互间吸引力小,可以自由运动。 三、石油沥青胶体结构 * * (1)溶胶型(Sol type)结构 力学特性:服从牛顿流体,剪应力与剪变率成正比,粘度为常数,弹性效应可以忽略或没有。 路用性能:较好的自愈性和低温变形能力,感温性大,高温时粘度很小,低温时由于粘度增大而使流动性变差,冷却时变为脆性固体。 代表沥青:石蜡基或石蜡中间基原油生产的直馏沥青。 三、石油沥青胶体结构 * * (2)溶-凝胶型(Sol-gel type)结构 特点:沥青质含量适当(15~25﹪之间),并有较多胶质分形成胶团。胶团数量增多、浓度增加、距离相对靠近、有一定的吸引力。 三、石油沥青胶体结构 * * 力学特性:在变形的最初阶段,有明显的弹性效应,在变形增加至一定数值后,表现出一定的粘性流动,粘度随剪应力增加而减小。具有粘弹性,有时具有触变性。 路用性能:高温时具有较低的感温性 低温时又具有较好的变形能力 大多数优质道路沥青:环烷基的直镏沥青、半氧化沥青及溶剂脱沥青都属于溶凝胶性型。 三、石油沥青胶体结构 * * (3)凝胶型(Gel type)结构 特点:沥青质含量很高(30﹪),有相当数量的胶质形成胶团。胶团浓度增加、引力增强,形成空间网络结构。 三、石油沥青胶体结构 * * 力学特性:荷载很小或作用时间很短时,有明显弹性效应;应力超过屈服值之后,表现为粘一弹性变形。具有触变性。 路用性能:具有较低的温度感应性和较好的粘弹特性, 低温变形能力较差。 深度氧化的沥青多属于凝胶型沥青 三、石油沥青胶体结构 * * 胶体结构类型的判定: 针入度指数 PI-2 溶胶结构; PI:-2~+2 溶-凝胶结构; PI+2 凝胶结构。 三、石油沥青胶体结构 * * 四、沥青的物理性质 1. 密度: 沥青在规定温度 (15℃)条件下、单位体
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