Επίδραση Συνέργειας Νανο-Οργανικού Παλιγορσκίτη στις Ιδιότητες Αστροειδούς Ασφάλτου Τροποποιημένου με SBS Μέρος 2
Jul 24, 2023
3.3. Υδατοστάθεια της A-Pal-Compounded SBS-Modified Asphalt
Η γωνία επαφής καθαρού νερού, φορμαμίδης και αιθυλενογλυκόλης μεταξύ της ασφάλτου κυμαίνεται σε διαφορετικούς βαθμούς (Πίνακας 5). Η ελεύθερη επιφάνεια ενέργειας και τα συστατικά της στο σύνθετο τροποποιημένο δείγμα ασφάλτου υπολογίστηκαν με τη μέθοδο OWRK (Πίνακας 6). Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της τροποποιημένης με SBS ασφάλτου, η ενέργεια χωρίς επιφάνεια της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με A-Pal μαζί με το πολικό συστατικό αυξήθηκε. Το συστατικό διασποράς πρώτα ανεβαίνει και μετά πέφτει. Το έργο της πρόσφυσης της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με A-Pal φτάνει στο μέγιστο με την ποσότητα A-Pal 1% κατά βάρος, η οποία ήταν 15,6 τοις εκατό υψηλότερη από αυτή της ασφάλτου που μόλις τροποποιήθηκε με SBS. Το A-Pal διαθέτει μια ινώδη δομή, η οποία μπορεί να κατανεμηθεί ακανόνιστα στην τροποποιημένη άσφαλτο, να αποτρέψει την εμφάνιση ρωγμών ασφάλτου και να αυξήσει τη σταθερότητα του νερού. Καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα σε A-Pal, το νανο-υλικό ινών θα εμφανίζεται ως ανομοιόμορφα συσσωματώματα με χαμηλότερη διασπορά [34].

Το γλυκοσίδιο του cistanche μπορεί επίσης να αυξήσει τη δραστηριότητα του SOD στους ιστούς της καρδιάς και του ήπατος και να μειώσει σημαντικά την περιεκτικότητα σε λιποφουσκίνη και MDA σε κάθε ιστό, καθαρίζοντας αποτελεσματικά διάφορες δραστικές ρίζες οξυγόνου (OH-, H2O2, κ.λπ.) και προστατεύοντας από βλάβη του DNA που προκαλείται από ρίζες ΟΗ. Οι φαινυλαιθανοειδείς γλυκοσίδες του Cistanche έχουν ισχυρή ικανότητα δέσμευσης ελεύθερων ριζών, υψηλότερη αναγωγική ικανότητα από τη βιταμίνη C, βελτιώνουν τη δραστηριότητα του SOD στο εναιώρημα σπέρματος, μειώνουν την περιεκτικότητα σε MDA και έχουν μια ορισμένη προστατευτική δράση στη λειτουργία της σπερματικής μεμβράνης. Οι πολυσακχαρίτες Cistanche μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα των SOD και GSH-Px σε ερυθροκύτταρα και ιστούς πνευμόνων πειραματικά γηρασμένων ποντικών που προκαλούνται από D-γαλακτόζη, καθώς και να μειώσουν την περιεκτικότητα σε MDA και κολλαγόνο στους πνεύμονες και στο πλάσμα και να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε ελαστίνη. ένα καλό αποτέλεσμα σάρωσης στο DPPH, παρατείνει το χρόνο της υποξίας σε γηρασμένα ποντίκια, βελτιώνει τη δραστηριότητα του SOD στον ορό και καθυστερεί τον φυσιολογικό εκφυλισμό του πνεύμονα σε πειραματικά γηρασμένα ποντίκια Με τον κυτταρικό μορφολογικό εκφυλισμό, τα πειράματα έχουν δείξει ότι το Cistanche έχει την καλή αντιοξειδωτική ικανότητα και έχει τη δυνατότητα να είναι φάρμακο για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών της γήρανσης του δέρματος. Ταυτόχρονα, η εχινακοσίδη στο Cistanche έχει σημαντική ικανότητα να καθαρίζει τις ελεύθερες ρίζες DPPH και έχει την ικανότητα να καθαρίζει δραστικά είδη οξυγόνου και να αποτρέπει την αποικοδόμηση του κολλαγόνου που προκαλείται από ελεύθερες ρίζες, και έχει επίσης μια καλή επίδραση επιδιόρθωσης στη βλάβη των ανιόντων από τις ελεύθερες ρίζες θυμίνης.

Κάντε κλικ στο Cistanche Amazon
【Για περισσότερες πληροφορίες:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
Η πρόσφυση της ασφάλτου με ορυκτά μπορεί να εκφραστεί με το έργο της πρόσφυσης, το οποίο μπορεί επίσης να αντανακλά την αντοχή στη ζημιά από το νερό. Το έργο της πρόσφυσης υπολογίστηκε με τη γωνία επαφής και την ενέργεια ελεύθερη επιφάνειας από την Εξίσωση (3), που φαίνεται στο Σχήμα 3. Όταν η άσφαλτος τροποποιημένη με SBS αναμειγνύεται με 1% κατά βάρος A-Pal, το έργο της πρόσφυσης της τροποποιημένης ασφάλτου και του δοκιμάστηκαν τρία ορυκτά υλικά βελτιώθηκαν. Μεταξύ των τριών ορυκτών, ο αλκαλικός ασβεστόλιθος έχει την καλύτερη πρόσφυση στην άσφαλτο τροποποιημένη με ένωση, αλλά η προσθήκη A-Pal παρέχει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην πρόσφυση με το όξινο αδρανή γρανίτη. Η προσθήκη του A-Pal ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ ασφάλτου και αδρανών και βελτιώνει το αποτέλεσμα πρόσφυσης, το οποίο είναι παρόμοιο με άλλες μελέτες [10]. Με την περαιτέρω αύξηση της ποσότητας του A-Pal, το έργο της πρόσφυσης της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με A-Pal και των τριών ορυκτών υλικών παρουσίασε διαφορετικούς βαθμούς πτώσης. Η προσθήκη του A-Pal επηρεάζει κυρίως το συστατικό διασποράς στην ελεύθερη ενέργεια της τροποποιημένης με SBS ασφάλτου και η επίδραση του πολικού συστατικού δεν ήταν εμφανής [35]. Ως αποτέλεσμα, η επίδραση της τροποποιημένης ασφάλτου σε ασβεστόλιθο με ισχυρή πολικότητα είναι ασθενής. Με αυξανόμενη ποσότητα A-Pal, το φαινόμενο ανομοιόμορφης συσσωμάτωσης επηρεάζει την πρόσφυση στην τροποποιημένη άσφαλτο. Με την αύξηση του περιεχομένου, η εργασία πρόσφυσης συνεχίζει να μειώνεται και η απόδοση πρόσφυσης μειώνεται.

Το έργο του ξεφλούδισμα (Wasw) υποδεικνύει τον ρυθμό με τον οποίο η άσφαλτος εκτοξεύεται αυθόρμητα από την επιφάνεια του ορυκτού. Το Wasw ήταν το αντίθετο της αλλαγής ελεύθερης ενέργειας Gibbs. Όσο μεγαλύτερο είναι το Wasw, τόσο πιο γρήγορα αποκολλάται η άσφαλτος από την επιφάνεια του ορυκτού υλικού και τόσο πιο γρήγορα γίνεται η ζημιά στο νερό. Το Wasw υπολογίστηκε με την Εξίσωση (5) και τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 4. Ο αλκαλικός ασβεστόλιθος έχει καλύτερη αντι-νιφάδα και ισχυρότερη αντοχή στη φθορά του νερού εντός του εύρους δοκιμής. Έχει αναφερθεί σε πολλές ερευνητικές μελέτες ότι τα αλκαλικά αδρανή έχουν καλή συγκόλληση με την άσφαλτο και προφανή δράση κατά της τριψίματος [18,20,27]. Για τις διαφορετικές ποσότητες A-Pal, η επίδραση της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS και των ορυκτών υλικών με A-Pal στην εργασία απολέπισης δεν ήταν εμφανής. Το ξεφλούδισμα ήταν το ίδιο με κάθε δόση.

3.4. Αντοχή στη γήρανση της A-Pal-Compounded SBS-Modified Asphalt
3.4.1. Ανάλυση βραχυπρόθεσμης γήρανσης
Τα δείγματα ασφάλτου μετά το TFOT αναλύθηκαν με MLR και ΔS και φαίνονται στο σχήμα 5. Το MLR της τροποποιημένης ασφάλτου με περιεκτικότητα σε A-Pal 5% κατά βάρος ήταν 0.202 τοις εκατό , το οποίο ήταν 55,9 τοις εκατό χαμηλότερο από αυτό της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS. Η προσρόφηση και θωράκιση του A-Pal σε ελαφρά συστατικά της ασφάλτου μείωσε τη θερμική εξάτμιση της βασικής ασφάλτου και είχε προφανή επίδραση στη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης γήρανσης, η οποία έχει παρόμοιο μηχανισμό αντιγήρανσης με τα ορυκτά αργίλου στην άσφαλτο [32,35 ]. Με την αυξανόμενη περιεκτικότητα σε A-Pal, το ΔS φαίνεται πρώτα να μειώνεται και μετά να αυξάνεται. Το ΔS με περιεκτικότητα σε A-Pal 1% κ.β. έδειξε την ελάχιστη τιμή των -0,3 ◦C, η οποία μπορεί να οφείλεται στην προσθήκη A-Pal με αποτέλεσμα την αποσύνθεση του SBS κατά τη βραχυπρόθεσμη διαδικασία γήρανσης.

Ο ρεολογικός δείκτης RAI και ZSVAI χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της παραμόρφωσης της ασφάλτου (Εικόνα 6 και Πίνακας 7). Λόγω της ιδιαιτερότητας της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με A-Pal, το πολυμερές αποσυντέθηκε και το ιξώδες μειώθηκε κατά την πρόοδο της γήρανσης. Εν τω μεταξύ, η κολλοειδής δομή της ίδιας της ασφάλτου επηρεάστηκε εύκολα από τη γήρανση, κυμαινόμενη από κολλοειδές σε γέλη, και οι ρεολογικές ιδιότητες της ασφάλτου θα αλλάξουν επίσης [36]. Οι δύο δείκτες έδειξαν την ίδια τάση με την αυξανόμενη περιεκτικότητα σε A-Pal και το δείγμα με 1% κατά βάρος A-Pal δείχνει την καλύτερη αντιγηραντική ιδιότητα.

3.4.2. Ανάλυση μακροπρόθεσμης γήρανσης
Η μακροχρόνια γήρανση σε PAV στους 100 ◦C, όπως ορίζεται από την AASHTO R28-09, πραγματοποιήθηκε για να κατανοηθεί η θερμική αποσύνθεση του SBS σε υψηλές θερμοκρασίες [30]. Τα αποτελέσματα υπολογισμού των RAI και ZSVAI φαίνονται στο Σχήμα 7 και στον Πίνακα 8, αντίστοιχα, και οι δύο δείκτες έδειξαν την ίδια τάση, αλλά αντίθετα με τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα γήρανσης. Μετά από μακροχρόνια γήρανση, οι τιμές RAI της τροποποιημένης ασφάλτου με 3% κ.β. και 5% κ.β. A-Pal ενσωματωμένη στις ίδιες θερμοκρασίες ήταν σημαντικά χαμηλότερες από αυτές της τροποποιημένης με SBS ασφάλτου και της ασφάλτου με 5% κ.β. A-Pal. το χαμηλότερο RAI, υποδεικνύοντας την καλύτερη αντιγηραντική ιδιότητα. Η επιφάνεια του SBS σε τροποποιημένη άσφαλτο επικαλύφθηκε με τον ορυκτό τροποποιητή του A-Pal ως φράγμα, το οποίο μπορεί όχι μόνο να μειώσει τη θερμική γήρανση της ασφαλτικής μήτρας αλλά μπορεί επίσης να μειώσει τη γήρανση της αποσύνθεσης του SBS. Σε προηγούμενες μελέτες, όταν εφαρμόστηκαν μεταλλικοί τροποποιητές στην άσφαλτο, οι συγκεκριμένοι γεωμετρικοί περιορισμοί καθυστέρησαν την απόδοση γήρανσης της ασφάλτου, γεγονός που δείχνει ότι το A-Pal ήταν ευεργετικό για την άσφαλτο ως τροποποιητής [19].

3.4.3. Ανάλυση απόδοσης κατά της κόπωσης
Τα αποτελέσματα της δοκιμής κόπωσης της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με A-Pal φαίνονται στον Πίνακα 9. Τα δείγματα ασφάλτου με κρίσιμη θερμοκρασία χαμηλότερου συντελεστή κόπωσης διαθέτουν καλύτερη αντοχή στην κόπωση. Το A-Pal μπορεί να επηρεάσει τον παράγοντα κόπωσης σε κάποιο βαθμό. Το 3 τοις εκατό κατά βάρος της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με APal έχει χαμηλότερο παράγοντα κόπωσης και καλύτερη αντοχή στην κόπωση. Η προσθήκη του A-Pal θα μπορούσε να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρήνων του SBS και να προωθήσει την ομοιομορφία του συστήματος ασφαλτικού μείγματος, με αποτέλεσμα ενισχυμένη αντοχή στην κόπωση [35].

3.5. Σταθερότητα χαμηλής θερμοκρασίας της A-Pal-Compounded SBS-Modified Asphalt
Μετά τη γήρανση TFOT plus PAV, χρησιμοποιήθηκε άσφαλτος τροποποιημένη με SBS με σύνθεση A-Pal για δοκιμή αντοχής σε ρωγμές σε χαμηλή θερμοκρασία. Η δοκιμή BBR διεξήχθη σε 0, −6, −12, −18 και −24 ◦C για κάθε ποσότητα ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με A-Pal με την τιμή ερπυσμού M που φαίνεται στο Σχήμα 8 Όσο υψηλότερη είναι η τιμή M του ρυθμού ερπυσμού στο υλικό ασφάλτου, τόσο μικρότερη είναι η τάση εφελκυσμού στο υλικό και τόσο καλύτερη είναι η αντίσταση στη ρωγμή σε χαμηλή θερμοκρασία στο SHRP. Η άσφαλτος τροποποιημένη με A-Pal-compounded SBS διαθέτει υψηλότερη τιμή Μ από την τροποποιημένη με SBS άσφαλτο στις θερμοκρασίες δοκιμής των 0, -6, -12 και -18 ◦C, υποδεικνύοντας καλύτερη ευκαμψία και αντοχή σε ρωγμές . Όταν η τιμή M ήταν μεγαλύτερη από 0.3, η τιμή M του ρυθμού ερπυσμού αυξήθηκε καθώς αυξανόταν το περιεχόμενο A-Pal. Το υλικό της ασφάλτου είναι εύθραυστο και σκληρό και η αντίσταση στη ρωγμή θα γίνει χειρότερη όταν η ακαμψία ερπυσμού κάμψης του υλικού είναι πολύ μεγάλη (λιγότερο από 300 MPa στα 60 δευτερόλεπτα, Εικόνα 8β) [37]. Λόγω του ινώδους μονοδιάστατου νανο-ορυκτού, το A-Pal παρέχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενίσχυσης στην άσφαλτο, η τροποποιημένη άσφαλτος γίνεται πιο παχύρρευστη και η ακαμψία ερπυσμού της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με A-Pal ήταν υψηλότερη σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Η ακαμψία ερπυσμού κάθε ποσότητας ασφάλτου τροποποιημένης με SBS με A-Pal δεν άλλαξε, βασικά παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο εντός της θερμοκρασίας δοκιμής των 0, -6 και -12 ◦C, και εξακολουθεί να πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις ακαμψίας. Η προσθήκη του A-Pal παρείχε μια ορισμένη βελτίωση στην απόδοση χαμηλής θερμοκρασίας της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS σχήματος αστεριού.

4. Συμπεράσματα
Αυτή η εργασία μελετά κυρίως τις ιδιότητες και τον μηχανισμό της νανο-οργανικής παλιγορσκίτης σύνθετης ασφάλτου τροποποιημένης με SBS σχήματος αστεριού. Η απόδοση της ασφαλτικής μήτρας βελτιώνεται κυρίως από το SBS και, δευτερευόντως, τη συμπλήρωση με A-Pal. Το A-Pal βοηθά στην ενίσχυση του βαθμού διόγκωσης του πολυμερούς SBS και στη βελτίωση της ομοιομορφίας του πολυμερούς στην άσφαλτο και η συμβατότητα του πολυμερούς SBS με την άσφαλτο βελτιώθηκε σε κάποιο βαθμό. Η κρίσιμη θερμοκρασία του συντελεστή αυλάκωσης της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS 5% κατά βάρος με A-Pal είναι 20,8 τοις εκατό υψηλότερη από αυτή της τροποποιημένης με SBS ασφάλτου, γεγονός που έχει θετική επίδραση στη βελτίωση της σταθερότητας σε υψηλή θερμοκρασία και των ιδιοτήτων κατά της αυλάκωσης . Η προσθήκη κατάλληλης ποσότητας A-Pal σε άσφαλτο τροποποιημένη με SBS μπορεί να αυξήσει την πρόσφυση της τροποποιημένης ασφάλτου στα αδρανή και τη σταθερότητα του ασφάλτου στο νερό. Επιπλέον, το A-Pal μπορεί να μειώσει τόσο τη θερμική γήρανση της ασφαλτικής μήτρας όσο και τη γήρανση της αποσύνθεσης του σχήματος αστεριού SBS και η αντίστασή του στη γήρανση αυξάνεται με την αύξηση του περιεχομένου. Η ολοκληρωμένη απόδοση της ασφάλτου τροποποιημένης με SBS 1% κατά βάρος A-Pal έχει εξαιρετική σταθερότητα στο νερό και βραχυπρόθεσμη απόδοση γήρανσης και έχει μια μικρή βελτίωση στη σταθερότητα σε υψηλές και σε χαμηλές θερμοκρασίες απόδοση.
Συνεισφορές συγγραφέα:Conceptualization, JJ, SL και YG. μεθοδολογία, SL και YG. λογισμικό, GQ; επικύρωση, JJ και GQ. επίσημη ανάλυση, YG, SL και YW. έρευνα, YG και QG. πόροι, JJ; επιμέλεια δεδομένων, HC και HL. γραφή—προετοιμασία πρωτότυπου σχεδίου, SL και YW. συγγραφή — κριτική και επεξεργασία, YG, JJ και XL. οπτικοποίηση, GQ; εποπτεία, JJ; διαχείριση έργου, JJ; εξαγορά χρηματοδότησης RL και JJ Όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και έχουν συμφωνήσει με τη δημοσιευμένη έκδοση του χειρογράφου.

Χρηματοδότηση: Αυτή η εργασία υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Φυσικών Επιστημών της Κίνας (51704040, 5200041650), Πρόγραμμα Huxiang Young Talents (2020RC3039), Πρόγραμμα εκπαίδευσης για εξαιρετικούς νέους καινοτόμους της Changsha (kq2009014), Science and Technology Youth Talent Support Project of China Επαρχιακό Ίδρυμα Φυσικών Επιστημών Χουνάν της Κίνας (2020JJ5736), Ταμείο Επιστημονικής Έρευνας του Υπουργείου Εκπαίδευσης της Επαρχίας Χουνάν (19A022), Ανοιχτό έργο του κρατικού βασικού εργαστηρίου φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών υλικών (19kfhg12) και βασικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης της επαρχίας Χουνάν (2019SK2171) .
Δήλωση διαθεσιμότητας δεδομένων:Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν από τα παρεχόμενα γραφήματα στο SI ή είναι διαθέσιμα από τους συγγραφείς κατόπιν αιτήματος.
Σύγκρουση συμφερόντων:Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
βιβλιογραφικές αναφορές
1. Shaffie, Ε.; Ahmad, J.; Arshad, AK; Jaya, RP; Rais, NM; Shafii, MA Σχέση μεταξύ ρεολογικών ιδιοτήτων τροποποιημένου νανοπολυμερούς ασφαλτικού συνδετικού και μόνιμης παραμόρφωσης ασφαλτικού μίγματος. Int. J. Integr. Eng. 2019, 11, 244–253. [CrossRef]
2. Jin, J.; Chen, Β.; Liu, L.; Liu, R.; Qian, G.; Wei, Η.; Zheng, J. Μια μελέτη για τροποποιημένη πίσσα με μεταλλικό ντοπαρισμένο μοντμοριλλονίτη νανο-TiO2. Materials 2019, 12, 1910. [CrossRef]
3. Jiang, S.; Li, J.; Zhang, Ζ.; Wu, Η.; Liu, G. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του τσιμεντογαλακτωματοποιημένου ασφαλτοκονιάματος—Μια ανασκόπηση. Constr. Χτίζω. Μητήρ. 2021, 279. [CrossRef]
4. Jin, J.; Liu, S.; Gao, Υ.; Liu, R.; Huang, W.; Wang, L.; Xiao, Τ.; Lin, F.; Xu, L.; Zheng, J. Κατασκευή ψυκτικού ασφαλτικού οδοστρώματος από νέο υλικό και το θερμοδυναμικό του μοντέλο. Constr. Χτίζω. Μητήρ. 2021, 272, 121930. [CrossRef]
5. Yang, Χ.; Shen, Α.; Guo, Υ.; Wu, Η.; Wang, H. Μια ανασκόπηση των τεχνολογιών πυριτίου με νανοστρώσεις που εφαρμόζονται σε υλικά ασφάλτου. Δρόμος. Μητήρ. Πεζοδρόμιο. 2020, 1–26. [CrossRef]
6. Editorial Department of China Journal of Highway and Transport. Ανασκόπηση για την Έρευνα Μηχανικής Οδοποιίας της Κίνας 2020. China J. Highw. Transp. 2020, 33, 1–66.

7. Hui, W.; Jue, L.; Feiyue, W.; Jianlong, Ζ.; Yiyang, Τ.; Yuhao, Z. Αριθμητική διερεύνηση για την εξέλιξη θραύσης του ασφαλτικού μείγματος σε σύγκριση με την ακουστική εκπομπή. Int. J. Pavement Eng. 2021. [CrossRef]
8. Jin, J.; Tan, Υ.; Liu, R.; Zheng, J.; Zhang, J. Επίδραση συνέργειας ατταπουλγίτη, καουτσούκ και διατομίτη σε οργανική άσφαλτο τροποποιημένη με μοντμοριλλονίτη. J. Mater. Civ. Eng. 2019, 31, 04018388. [CrossRef]
9. Guo, Μ.; Tan, Y. Αλληλεπίδραση ασφάλτου και ορυκτών πληρωτικών και συσχέτισή της με την ιξωδοελαστικότητα των μαστίχων. Int. J. Pavement Eng. 2019, 22, 1–10. [CrossRef]
10. Zhang, J.; Wang, J.; Wu, Υ.; Wang, Υ.; Wang, Y. Παρασκευή και ιδιότητες οργανικού παλιγορσκίτη SBR/οργανικής ένωσης παλιγορσκίτη και ασφάλτου τροποποιημένης με την ένωση. Constr. Χτίζω. Μητήρ. 2008, 22, 1820–1830. [CrossRef]
11. Frost, RL; Ding, Z. Θερμική ανάλυση ελεγχόμενου ρυθμού και θερμιδομετρία διαφορικής σάρωσης σεπιολίθων και παλιγορσκίτη. Thermochim. Acta 2003, 397, 119–128. [CrossRef]
12. Gueye, RS; Davy, CA; Cazaux, F.; Ndiaye, Α.; Diop, MB; Skoczylas, F.; Wele, Α. Ορυκτολογικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός της ενσωμάτωσης παλιγορσκίτη για φαρμακευτικές εφαρμογές. J. Afr. Γη. Sci. 2017, 135, 186–203. [CrossRef]
13. Zhang, Ρ.; Tian, Ν.; Zhang, J.; Wang, A. Effects of modification of palygorskite on superamhiphobicity and microstructure of palygorskite@ fluorinated polysiloxane superamphiphobic coatings. Appl. Clay Sci. 2018, 160, 144–152. [CrossRef]
14. Qian, Υ.; Geert, DS Ενίσχυση θιξοτροπίας φρέσκων τσιμεντοπολτών με νανοάργιλο παρουσία υπερρευστοποιητή πολυκαρβοξυλικού αιθέρα (PCE). Cem. Συμπ. Res. 2018, 111, 15–22. [CrossRef]
15. Sun, Υ.; Zhang, Υ.; Xu, Κ.; Xu, W.; Yu, D.; Zhu, L.; Xie, Η.; Cheng, R. Θερμικές, μηχανικές ιδιότητες και απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες ινωδών σύνθετων εποξειδικών ασφαλτικών υλικών ενισχυμένων με νανοπηλό και των σκυροδέματος τους. J. Appl. Πολυμ. Sci. 2015, 132. [CrossRef]
16. Zhang, Η.; Zhang, L.; Li, Q.; Huang, C.; Guo, Η.; Xiong, L.; Chen, X. Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετου υλικού αλλαγής φάσης παλμιτικού μεθυλεστέρα/παλυγορσκίτη για αποθήκευση θερμικής ενέργειας σε κτίρια. Constr. Χτίζω. Μητήρ. 2019, 226, 212–219. [CrossRef]
17. Yang, D.; Peng, F.; Zhang, Η.; Guo, Η.; Xiong, L.; Wang, C.; Shi, S.; Chen, X. Παρασκευή νανοσύνθετου παραφίνης παλιγορσκίτη κατάλληλου για αποθήκευση θερμικής ενέργειας. Appl. Clay Sci. 2016, 126, 190–196. [CrossRef]
18. Zhang, J.; Wang, J.; Wu, Υ.; Sun, W.; Wang, Y. Διερεύνηση θερμορεολογικών ιδιοτήτων και σταθερότητας τροποποιημένων ασφαλτών με SBR που περιέχουν άργιλο παλιγορσκίτη. J. Appl. Πολυμ. Sci. 2009, 113, 2524–2535. [CrossRef]
19. Jin, J.; Gao, Υ.; Wu, Υ.; Liu, S.; Liu, R.; Wei, Η.; Qian, G.; Zheng, J. Ρεολογικές και προσκολλητικές ιδιότητες του νανο-οργανικού παλιγορσκίτη και του γραμμικού SBS στη σύνθετη τροποποιημένη άσφαλτο. Powder Technol. 2021, 377, 212–221. [CrossRef]
20. Tu, Z.; Jing, G.; Sun, Ζ.; Zhen, Ζ.; Li, W. Επίδραση νανοσύνθετου ατταπουλγίτη/EVA στη συμπεριφορά ροής και την κρυστάλλωση κεριού του ελαίου μοντέλου. J. Dispersion Sci. Τεχνολ. 2018, 39, 1280–1284. [CrossRef]
21. Jin, J.; Gao, Υ.; Wu, Υ.; Li, R.; Liu, R.; Wei, Η.; Qian, G.; Zheng, J. Αξιολόγηση απόδοσης επιφανειακού-οργανικού εμβολιασμού στη νανοΐνα παλιγορσκίτη για την τροποποίηση της ασφάλτου. Constr. Χτίζω. Μητήρ. 2021, 268, 121072. [CrossRef]
22. Shan, L.; Xie, R.; Wagner, NJ; He, H.; Liu, Y. Μικροδομή καθαρού και τροποποιημένου SBS συνδετικού ασφάλτου με σκέδαση νετρονίων μικρής γωνίας. Fuel 2019, 253, 1589–1596. [CrossRef]
23. AASHTO T315-05. Τυπική μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό των ρεολογικών ιδιοτήτων του συνδετικού ασφάλτου με τη χρήση ροόμετρου δυναμικής διάτμησης. American Association of State Highway and Transportation Official: Washington, DC, USA, 2005.
24. Elnasri, Μ.; Airey, G.; Thom, N. Ανάπτυξη της δοκιμής πολλαπλής ανάκτησης ερπυσμού στρες-παραμόρφωσης (MS-SCR). Μηχ. Χρόνος-Εξαρτάται. Μητήρ. 2019, 23, 97–117. [CrossRef]
25. Sybilski, D. Ιξώδες μηδενικής διάτμησης του ασφαλτούχου συνδετικού και η σχέση του με την αντίσταση σε αυλάκωση του ασφαλτούχου μείγματος. Transp. Res. Rec. 1996, 1535, 15–21. [CrossRef]
26. Tanzadeh, J.; Otadi, A. Δοκιμή και αξιολόγηση της επίδρασης της προσθήκης ινών και νανοϋλικών στη βελτίωση των ιδιοτήτων απόδοσης της ασφάλτου λεπτής επιφάνειας. J. Test. Eval. 2018, 47, 654–677. [CrossRef]
27. Alvarez, AE; Ovalles, Ε.; Martin, AE Σύγκριση συστημάτων ασφάλτου-αδρανών και τροποποιημένων με πολυμερή ασφάλτου σε δείκτες ενέργειας και ενέργειας χωρίς επιφάνεια. Constr. Χτίζω. Μητήρ. 2012, 35, 385–392. [CrossRef]
28. Kakar, MR; Hamzah, ΜΟ; Akhtar, MN; Woodward, D. Αξιολόγηση επιδεκτικότητας ενέργειας και υγρασίας χωρίς επιφάνειες συνδετικών ασφάλτου τροποποιημένων με χημικό πρόσθετο με βάση τασιενεργά. J. Cleaner Prod. 2016, 112, 2342–2353. [CrossRef]
29. Alvarez, AE; Espinosa, LV; Περαία, ΑΜ; Reyes, ΕΕ; Paba, IJ Ποιότητα πρόσφυσης στεγανοποιήσεων τσιπ: Σύγκριση και συσχέτιση της δοκιμής απογύμνωσης πλακών, της δοκιμής βραστό νερό και των παραμέτρων ενέργειας από ενέργεια χωρίς επιφάνεια. J. Mater. Civ. Eng. 2019, 31, 04018401. [CrossRef]
30. AASHTO R28-09. Τυποποιημένη πρακτική για επιταχυνόμενη γήρανση συνδετικού ασφάλτου με χρήση δοχείου γήρανσης υπό πίεση. American Association of State Highway and Transportation Official: Washington, DC, USA, 2009.
31. AASHTO T313-12. Προσδιορισμός της ακαμψίας κάμψης ερπυσμού του συνδετικού ασφάλτου χρησιμοποιώντας το ροόμετρο κάμψης (BBR). American Association of State Highway and Transportation Official: Washington, DC, USA, 2012.
32. Jin, J.; Tan, Υ.; Liu, R.; Lin, F.; Wu, Υ.; Qian, G.; Wei, Η.; Zheng, J. Χαρακτηριστικά δομής του οργανικού μπεντονίτη και οι επιδράσεις στις ρεολογικές και γήρανση ιδιότητες της ασφάλτου. Powder Technol. 2018, 329, 107–114. [CrossRef]
33. Voorhees, PW Theory of ostwald ripening. J. Stat. Phys. 1985, 38, 231-252. [CrossRef]
34. Wang, Η.; Yang, Ζ.; Zhan, S.; Ding, L.; Jin, K. Απόδοση κόπωσης και μοντέλο ασφαλτικού μίγματος ενισχυμένου με ίνες πολυακρυλονιτριλίου. Appl. Sci. 2018, 8, 1818. [CrossRef]
35. Behnood, Α.; Modiri Gharehveran, M. Μορφολογία, ρεολογία και φυσικές ιδιότητες συνδετικών ασφάλτου τροποποιημένων με πολυμερή. Ευρώ. Πολυμ. J. 2019, 112, 766–791. [CrossRef]
36. Zhang, Η.; Chen, Ζ.; Xu, G.; Shi, C. Αξιολόγηση των συμπεριφορών γήρανσης των συνδετικών ασφάλτου μέσω διαφορετικών ρεολογικών δεικτών. Καύσιμο 2018, 221, 78–88. [CrossRef]
37. Pszczola, Μ.; Jaczewski, Μ.; Rys, D.; Jaskula, Ρ.; Szydlowski, C. Αξιολόγηση της απόδοσης του ασφαλτικού μίγματος σε χαμηλή θερμοκρασία στη δοκιμή ερπυσμού δοκού κάμψης. Materials 2018, 11, 100. [CrossRef] [PubMed]
【Για περισσότερες πληροφορίες:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






