張哲銘 董偉智 周宏斌 徐 楠
(吉林建筑大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院,吉林 長春 130118)
為了進(jìn)一步提高瀝青路面的低溫抗裂性,近些年研究人員開始嘗試對基質(zhì)瀝青進(jìn)行改性,其中SBS聚合物改性瀝青最先被發(fā)現(xiàn)是性能合適的改性瀝青。其性能雖較基質(zhì)瀝青有所提高,但仍不能滿足對瀝青低溫性能有較高要求地區(qū)的需要,只好尋找外加劑對SBS改性瀝青進(jìn)一步改性來提高其路用性能[1]。
試驗(yàn)人員多年研究發(fā)現(xiàn),納米材料具有良好的性質(zhì),將納米材料作為瀝青改性劑可以提高瀝青的各種性能。張明祥[2]研究發(fā)現(xiàn)將納米ZnO摻入瀝青及其混合料中可以提高其高溫穩(wěn)定性、水穩(wěn)定性和抗紫外老化能力;肖鵬[3]對納米ZnO/SBS復(fù)合改性瀝青的制備方法、路用性能和改性機(jī)理進(jìn)行了全面的研究,納米ZnO/SBS復(fù)合能夠改善基質(zhì)瀝青的高低溫性能和抗老化能力;樊亮等[4]人研究發(fā)現(xiàn)納米TiO2改性提高了瀝青的耐久性和抗老化性;張恒龍[5]研究發(fā)現(xiàn)納米SiO2、納米ZnO、納米Ti O2與有機(jī)膨脹蛭石復(fù)配可改善SBS改性瀝青的抗熱氧老化和光氧老化性能。
本文選用納米ZnO和TiO2這兩種材料先后摻入SBS瀝青對其改性,進(jìn)行瀝青三大指標(biāo)試驗(yàn)以及黏度試驗(yàn),通過試驗(yàn)來判斷和研究不同摻量下納米材料對SBS改性瀝青性能的影響。
SBS改性瀝青由米沙子鎮(zhèn)某瀝青攪拌站提供,相關(guān)參數(shù)如表1。
表1 SBS改性瀝青參數(shù)表
納米ZnO和TiO2選自南京某新材料有限公司,外觀為白色粉末,具體參數(shù)如表2。
表2 疏水性納米SiO2參數(shù)表
烘箱調(diào)至175℃,隨后將SBS瀝青置入烘箱中加熱1.5h,加熱完成后取出瀝青倒入玻璃杯容器中并稱取其重量,稱重完成后置于175℃的油浴中。接下來稱取納米ZnO,其質(zhì)量為已稱重瀝青質(zhì)量的1%,然后將納米ZnO粉末分批、少量、多次加入SBS瀝青中,邊加入邊攪拌,直至白色粉末在瀝青中分散至肉眼不可見為止,后用高速剪切機(jī)以4500r/min的速率剪切60min[6]。用相同的方法制備2%~5%納米ZnO改性瀝青,其質(zhì)量以1%為間隔增加。制備ZnO/TiO2復(fù)合改性瀝青的方法同上,在加入納米粉末時(shí)依次分批量多次加入納米ZnO與TiO2攪拌至肉眼不可見白色粉末為止,再使用高速剪切機(jī)剪切。
恒溫水浴調(diào)至25℃,將熱好的瀝青倒入試模中,靜置后將試件置于恒溫水浴中1.5h,取出試件后迅速放入針入度試驗(yàn)儀進(jìn)行試驗(yàn),要求平行試驗(yàn)不得少于3次。
試驗(yàn)選用環(huán)球法,在將瀝青加入環(huán)狀試模時(shí)注意要使瀝青略高于環(huán)面但又不致溢出,然后加熱刮刀將高出環(huán)面部分刮平,靜置后再將儀器中與試件接觸的配件包括試件一并置于-5℃的低溫水浴中20min,取出試件后迅速置于軟化點(diǎn)試驗(yàn)儀進(jìn)行試驗(yàn),要求至少進(jìn)行2次平行試驗(yàn)。
將試驗(yàn)儀器的拉伸速度調(diào)節(jié)為1cm/min,溫度調(diào)為5℃,將瀝青倒入試模中時(shí)注意要使瀝青略高于試模表面但又不致溢出,后加熱刮刀將高出試模部分刮平,靜置后將試件置于5℃低溫水浴1.5h,取出試件后迅速置于儀器開始試驗(yàn),平行實(shí)驗(yàn)不得少于3次。
采用布式粘度計(jì)法測瀝青黏度值,轉(zhuǎn)子選用RV(27),多次試驗(yàn)后將轉(zhuǎn)速定為100RPM。烘箱調(diào)至135℃,后將瀝青、試管、轉(zhuǎn)子一同置于烘箱中不得少于1.5h,同時(shí)將粘度計(jì)提前預(yù)熱至135℃,后取出瀝青加入試管并與轉(zhuǎn)子置于儀器上,使轉(zhuǎn)子剛好浸入瀝青,保溫15min后開始試驗(yàn)。
由圖1所示,隨著SBS改性瀝青中納米ZnO的摻量不斷增加,SBS改性瀝青的針入度減小,瀝青變硬;當(dāng)摻量為3%~4%時(shí)針入度下降趨勢明顯變大,當(dāng)摻量大于4%時(shí),針入度下降趨勢較之前又開始減緩。
圖1 25℃針入度
如圖2可見SBS改性瀝青的軟化點(diǎn)會(huì)隨著摻入其中的納米ZnO的增加而增大,當(dāng)摻量增加到3%到4%之間時(shí)軟化點(diǎn)上升速度明顯變快,當(dāng)摻量大于4%時(shí),軟化點(diǎn)上升趨勢較之前又開始減慢。由此可見,當(dāng)摻量在3%到4%之間時(shí),改性瀝青的高溫性能增長較快,當(dāng)摻量超過4%時(shí)為過摻情況,反而對高溫性能產(chǎn)生不利影響[9]。
圖2 軟化點(diǎn)
由圖3所示,改性瀝青的延度會(huì)隨著納米ZnO摻量的提高先增大后減小,延度在摻量為4%時(shí)達(dá)到峰值,此時(shí)的改性瀝青低溫性能最好。當(dāng)摻量大于4%時(shí),延度開始下降,此時(shí)改性瀝青中瀝青比例下降,反而使改性瀝青低溫性能遭到破壞。
圖3 5℃延度圖
圖4 135℃黏度
將4%的摻量定為納米ZnO的較優(yōu)摻量,在此基礎(chǔ)上探究納米TiO2的較優(yōu)摻量,保持納米ZnO的摻量不變,分別在其基礎(chǔ)上加入0.5%~2.5%的納米TiO2制備ZnO/TiO2-SBS復(fù)合改性瀝青,其中納米Ti O2的摻量以0.5%為間隔增加。
由圖5所示,在摻有4%納米ZnO的基礎(chǔ)上加入納米TiO2后瀝青的針入度再次降低,且隨著納米TiO2摻量的增加而逐漸減小,改性瀝青的硬度再次變大。
圖5 25℃針入度
由圖6所示,改性瀝青的軟化點(diǎn)隨著納米TiO2摻量的提高而提高,但提升不大。
圖6 軟化點(diǎn)
由圖7所示,改性瀝青的延度會(huì)隨著納米TiO2摻量的增加先增大后減小,當(dāng)摻量為1.5%時(shí)達(dá)到峰值,此時(shí)改性瀝青低溫性能最好。隨著摻量的繼續(xù)增加,延度開始下降,這是由于改性瀝青中瀝青比例下降,反而使改性瀝青低溫性能遭到破壞。
圖7 5℃延度圖
三大指標(biāo)能夠初步反應(yīng)瀝青的高低溫等特性,瀝青在常溫狀態(tài)下的抗變形能力可由針入度體現(xiàn),軟化點(diǎn)越高則說明瀝青的高溫特性越好,而延度越高則說明瀝青的低溫特性越好。綜上可知,納米材料的加入小幅度地改善了瀝青的高溫特性,并提高了瀝青的低溫特性,當(dāng)納米ZnO摻量為4%,納米TiO2摻量為1.5%時(shí),低溫性能較SBS改性瀝青提高了41.6%。
圖8 135℃黏度
(1)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)納米ZnO和納米TiO2的摻入均可提高SBS瀝青的硬度,提升瀝青的高低溫性能以及黏度。恰當(dāng)?shù)貜?fù)摻可以達(dá)到最好的效果,但當(dāng)摻量過大時(shí)則會(huì)產(chǎn)生不利影響。
(2)可選擇4%納米ZnO和1.5%納米Ti O2作為較優(yōu)的改性瀝青摻量,此時(shí)的改性瀝青黏度增長率達(dá)到8%,和SBS改性瀝青相比,高溫性能提高了15%,低溫性能提高了41.6%。
(3)本文只研究了納米材料對瀝青的性能影響,后續(xù)可制備復(fù)合改性瀝青混合料來進(jìn)一步探究納米材料對改性瀝青路用性能的影響。也可嘗試與不同改性劑進(jìn)行復(fù)合改性的效果。
(4)單一納米材料對瀝青的性能只側(cè)重提升高溫或低溫一項(xiàng),通過本試驗(yàn)可知,可以通過不同納米材料的復(fù)配來同時(shí)改善瀝青的高低溫性能,在將來應(yīng)用納米材料對瀝青進(jìn)行改性時(shí),可同時(shí)選用具有不同改性效果的納米材料,多方面提升瀝青的性能。