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        伊朗巖瀝青改性瀝青的微觀(guān)特性及性能

        2021-12-30 08:15:34郭乃勝孫思威宋承哲尤占平
        建筑材料學(xué)報(bào) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:圖譜基質(zhì)高溫

        金 鑫,郭乃勝,孫思威,宋承哲,尤占平

        (1.大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院,遼寧大連 116026;2.遼寧省交通科學(xué)研究院有限責(zé)任公司,遼寧沈陽(yáng) 110000;3.遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司,遼寧沈陽(yáng) 110111;4.密歇根理工大學(xué)土木與環(huán)境工程系,密歇根 霍頓 MI49931)

        巖瀝青(RA)屬于天然瀝青,由于RA自身易揮發(fā)組分含量較少,瀝青質(zhì)含量較高,而基質(zhì)瀝青極易將瀝青質(zhì)溶脹后分散,以形成膠束中心的形式來(lái)進(jìn)一步提高瀝青分子間的內(nèi)聚能[1],因此已有大量研究已驗(yàn)證了RA的摻入可以達(dá)到延長(zhǎng)道路使用壽命的效果[2].伊朗巖瀝青(IRA)因其瀝青含量高,軟化點(diǎn)較高,尤其是具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),開(kāi)始逐漸得到了關(guān)注.遺憾的是目前國(guó)內(nèi)外關(guān)于IRA改性瀝青(IRAMA)的研究相對(duì)較少[3-5].

        Ameri等[6-8]提出IRA的摻入能改善基質(zhì)瀝青的高溫性能,但I(xiàn)RA無(wú)法實(shí)現(xiàn)與基質(zhì)瀝青的完全相容.Wang等[9]發(fā)現(xiàn)IRA改性瀝青的抗疲勞性能優(yōu)于聚烯烴改性瀝青,但疲勞壽命卻不及SBS改性瀝青.王之樂(lè)[10]認(rèn)為IRA的摻入,增大了改性體系中膠質(zhì)及瀝青質(zhì)的含量,從而提高了基質(zhì)瀝青的高溫穩(wěn)定性和抗老化性能,但降低了其低溫性能.

        盡管針對(duì)IRA與基質(zhì)瀝青共混性和流變性能的研究較多,但鮮有對(duì)IRA礦物組成的充分研究,尤其缺乏對(duì)IRA微觀(guān)特性的分析.鑒于此,本文以遼河A-90道路石油瀝青和IRA為原料,采用前混合工藝制備了IRAMA,分析了IRA和IRAMA的微觀(guān)特性,測(cè)試了IRAMA的路用性能,研究了IRAMA的流變性能.

        1 試驗(yàn)

        1.1 原材料

        基質(zhì)瀝青(BA)采用遼河A-90道路石油瀝青,其性能符合JTG E20—2011《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》對(duì)2-2區(qū)A級(jí)瀝青的性能要求,其技術(shù)性能見(jiàn)表1.改性劑選用中東伊朗巖瀝青(IRA),其技術(shù)性能見(jiàn)表2.

        表1 基質(zhì)瀝青技術(shù)性能Table1 Technical properties of BA

        表2 IRA的技術(shù)性能Table 2 Technical properties of IRA

        1.2 IRAMA的制備

        將一定量的IRA緩慢倒入已預(yù)熱至150℃的基質(zhì)瀝青中,在3 000 r/min下剪切30~40 min,再在5 000 r/min下剪切10 min,倒入鋁杯中,待測(cè).根據(jù)文獻(xiàn)[11-12],IRA的摻量1)文中涉及的摻量等均為質(zhì)量分?jǐn)?shù).(wIRA)應(yīng)介于10%~20%,因此本文設(shè)計(jì)wIRA=5%、10%、15%、20%,并將試樣分別命名為IRAMA 5、IRAMA 10、IRAMA 15、IRAMA 20.

        1.3 試驗(yàn)方法

        用日本電子IT 300型掃描電鏡(SEM)觀(guān)察IRA的微觀(guān)形貌,觀(guān)測(cè)前對(duì)試樣預(yù)先進(jìn)行噴金處理.采用德國(guó)布魯克D8型X射線(xiàn)衍射儀(XRD),設(shè)置掃描范圍為5°~75°,步寬為0.02°,模式為步進(jìn)掃描.采用日本島津IR100型傅里葉紅外光譜儀(FTIR),掃描次數(shù)為32次,分辨率為4 cm-1,ATR模式.采用美國(guó)TAQ50型熱重分析儀(TG),試樣質(zhì)量3~5 mg,N2氛圍,以20℃/min的速率升溫至800℃.采用美國(guó)TAQ20型差熱掃描量熱儀(DSC),樣品質(zhì)量為(5±1)mg,N2氛圍,以10℃/min速率升溫至130℃,恒溫2 min,接著以10℃/min速率降溫至-70℃,恒溫1 min,再以10℃/min升溫至160℃.在溫度掃描模式下進(jìn)行動(dòng)態(tài)剪切流變(DSR)試驗(yàn),加載頻率為10 rad/s,應(yīng)變控制為12%,計(jì)算車(chē)轍因子(G*/sinδ)來(lái)評(píng)價(jià)IRAMA的高溫性能.彎曲梁流變?cè)囼?yàn)(BBR)溫度為-14~-24℃,得到蠕變勁度模量(S)和蠕變速率(m)來(lái)評(píng)價(jià)IRAMA的低溫性能.

        在DSR的應(yīng)力-恢復(fù)模式下,進(jìn)行多應(yīng)力重復(fù)蠕變?cè)囼?yàn)(MSCR).在初始試驗(yàn)溫度64℃下,先對(duì)RTFOT短期老化后的瀝青試樣加載1 s,再卸載9 s,此為1個(gè)循環(huán).試驗(yàn)中先對(duì)試樣施加1.0 kPa的應(yīng)力(p),重復(fù)循環(huán)10次,再將應(yīng)力增大到3.2 k Pa,繼續(xù)重復(fù)循環(huán)10次,得到應(yīng)變恢復(fù)比率(R)和不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃浚↗nr).

        2 結(jié)果與討論

        2.1 IRA的微觀(guān)特性

        2.1.1 XRD分析

        IRA的XRD圖譜見(jiàn)圖1.由圖1可見(jiàn):IRA中含有方解石(CaCO3)、石英(SiO2)和斜長(zhǎng)石等礦物相,且方解石含量最高;還存在少量的硫酸鹽、氧化鋁、碳酸鎂和氧化鐵,以及少量的鈉、鍶、鈦等金屬氧化物,這表明IRA中存在堿性礦物元素.酸性石油瀝青與堿性礦物之間存在物理吸附和化學(xué)吸附,因此若將IRA摻入瀝青混合料中,由于礦物元素的存在,將進(jìn)一步提高瀝青與集料的附著力和抗剝離性能.

        圖1 IRA的XRD圖譜Fig.1 XRD pattern of IRA

        2.1.2 SEM分析

        IRA的SEM照片見(jiàn)圖2.由圖2可見(jiàn):IRA的顆粒不均勻(見(jiàn)圖2(a));隨著放大倍率的增大,IRA的粒級(jí)為20~200μm,大顆粒表面相對(duì)平整、解理清晰,且有細(xì)小顆粒團(tuán)簇附著.

        圖2 IRA的SEM照片F(xiàn)ig.2 SEM images of IRA

        2.1.3 FTIR分析

        IRA的FTIR圖譜見(jiàn)圖3.由圖3可見(jiàn):IRA的FTIR圖譜中寬吸收帶主要集中在3 634 cm-1處,這是由—OH拉伸引起的;CH2基團(tuán)的C—H在2 920~2 848 cm-1之間發(fā)生了強(qiáng)烈的拉伸振動(dòng);1 551 cm-1處的吸收峰歸屬芳香環(huán)中C=C的拉伸振動(dòng);在1 453 cm-1處的吸收峰為C—H面內(nèi)彎曲振動(dòng);1 300~1 000 cm-1之間為芳香環(huán)中C—O的振動(dòng);指紋圖譜區(qū)域650~910 cm-1之間的峰屬于芳香環(huán)的振動(dòng).由此可見(jiàn),IRA極性強(qiáng),可以有效提高瀝青在集料表面的吸附能力,從而可提高瀝青的抗水剝離能力[12].

        圖3 IRA的FT IR圖譜Fig.3 FTIR spectrum of IRA

        2.2 IRAMA的微觀(guān)特性

        2.2.1 FTIR分析

        不同IRA摻量IRAMA的FTIR圖譜見(jiàn)圖4.由圖4可見(jiàn):與BA相比,IRAMA并未出現(xiàn)明顯的化學(xué)鍵減弱和消失,說(shuō)明IRA對(duì)基質(zhì)瀝青的改性?xún)H為硬質(zhì)瀝青在基質(zhì)瀝青中簡(jiǎn)單分散的物理改性,此過(guò)程不存在化學(xué)作用;2 358、2 341 cm-1處的弱峰是空氣中CO2的相關(guān)振動(dòng)峰,屬于干擾峰.

        圖4 不同IRA摻量IRAMA的FTIR圖譜Fig.4 FTIR spectra of IRAMA with different w IRA

        2.2.2 TG分析

        試樣的TG曲線(xiàn)見(jiàn)圖5.由圖5(a)可見(jiàn):在室溫~340.7℃,IRA無(wú)較大的質(zhì)量損失;隨著溫度的升高,其熱失重速率增大;從416.3℃開(kāi)始,IRA的分解最為劇烈;溫度達(dá)到470℃之后,IRA中的有機(jī)成分完全分解,熱失重速率迅速降低.由圖5(b)可見(jiàn),IRA的加入顯著提高了IRAMA的熱穩(wěn)定性.在升溫過(guò)程中,范德華力減小,使基質(zhì)瀝青的物理結(jié)構(gòu)和化學(xué)組分發(fā)生變化,隨著IRA摻量的增加,IRAMA形成了多相體系,從而改變了基質(zhì)瀝青的配伍性,使改性瀝青在升溫過(guò)程中熱量降低,有效提高了其高溫穩(wěn)定性.

        圖5 試樣的TG曲線(xiàn)Fig.5 TG curves of samples

        2.2.3 DSC分析

        圖6為試樣的DSC曲線(xiàn).由圖6可見(jiàn):基質(zhì)瀝青與IRAMA的熱流量的差異不明顯,表明IRA改性瀝青與基質(zhì)瀝青的結(jié)構(gòu)本質(zhì)相同;隨著IRA摻量的增大,改性瀝青的熱流量先增大后降低,IRAMA 15的熱流量最大,表明其熱穩(wěn)定性較優(yōu);隨著IRA摻量的增大,改性瀝青的玻璃化轉(zhuǎn)變發(fā)生滯后,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)隨之升高,表明IRA的摻入使基質(zhì)瀝青中的黏彈比例發(fā)生了變化.這主要是因?yàn)镮RA中的無(wú)機(jī)組分與瀝青中的飽和分以及芳香分結(jié)合后,使瀝青質(zhì)的含量增大,同時(shí)瀝青組分的相態(tài)轉(zhuǎn)變加快,玻璃化轉(zhuǎn)變組分增加,從而降低了瀝青的低溫抗裂性能.

        圖6 試樣的DSC曲線(xiàn)Fig.6 DSC curves of samples

        2.3 IRAMA的高溫流變性能

        瀝青膠結(jié)料的高溫流變特性與瀝青混合料抗車(chē)轍性能密切相關(guān)[13-16].試樣的車(chē)轍因子見(jiàn)圖7.由圖7可見(jiàn):試樣的G*/sinδ均隨著溫度的升高而逐漸減?。辉?2~64℃,G*/sinδ下降速率較快,隨著溫度的繼續(xù)升高,G*/sinδ的下降速率趨于平緩;IRAMA 15和IRAMA 20的高溫等級(jí)均可達(dá)到88℃;相同溫度下,IRAMA 20具有更大的車(chē)轍因子.由此表明,IRA在提高改性瀝青的高溫性能方面占主導(dǎo)作用.從使用條件以及經(jīng)濟(jì)效益綜合考慮,當(dāng)IRA摻量為15%時(shí),其對(duì)中高溫條件下改性瀝青的G*/sinδ改善效果相對(duì)較好.

        圖7 試樣的車(chē)轍因子Fig.7 G*/sinδof samples

        2.4 IRAMA的多應(yīng)力蠕變?cè)囼?yàn)

        64℃下試樣的不可恢復(fù)應(yīng)變(ε)曲線(xiàn)見(jiàn)圖8.由圖8可見(jiàn):隨著IRA摻量的增大,改性瀝青的不可恢復(fù)應(yīng)變呈下降趨勢(shì);基質(zhì)瀝青的不可恢復(fù)應(yīng)變最大,IRAMA 15與IRAMA 20不可恢復(fù)應(yīng)變差異較小.表明IRA摻量越大,循環(huán)荷載作用下IRAMA的彈性響應(yīng)越好.

        圖8 64℃下試樣的不可恢復(fù)應(yīng)變曲線(xiàn)Fig.8 Unrecoverable strain curves of samples at 64℃

        試樣的應(yīng)變恢復(fù)率和不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃恳?jiàn)圖9.由圖9可見(jiàn):IRA的摻入在一定程度上提升了瀝青的應(yīng)變恢復(fù)率R;IRA的摻量超過(guò)5%后,改性瀝青具有更好的抗永久變形能力;隨著IRA摻量的增加,不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃縅nr減小,這說(shuō)明IRA的摻入,增強(qiáng)了瀝青在高溫條件下的抗永久變形能力;當(dāng)IRA的摻量超過(guò)15%后,對(duì)基質(zhì)瀝青的抗永久變形能力提升不明顯,且將會(huì)嚴(yán)重影響瀝青的流動(dòng)性及低溫性能,這與熱分析結(jié)果一致.

        圖9 試樣的應(yīng)變恢復(fù)比率和不可恢復(fù)蠕變?nèi)崃縁ig.9 R and J nr of samples

        2.5 IRAMA的低溫流變性能

        試樣的蠕變勁度模量(S)和蠕變速率(m)見(jiàn)圖10.由圖10可見(jiàn):在-14~-22℃,隨著溫度的降低,不同試樣的S迅速增大,m逐漸減??;隨著IRA摻量的增大,IRAMA的S增大,m降低.由此可見(jiàn),IRA的摻入及其摻量的增大對(duì)改性瀝青的低溫抗裂性能具有不利的影響.其主要原因是隨著IRA摻量的增大,改性瀝青的Tg逐漸升高,而隨著溫度的下降,改性瀝青分子中鏈段剛性持續(xù)增大.推薦IRA的適宜摻量不超過(guò)15%.

        圖10 試樣的蠕變勁度模量和蠕變速率Fig.10 S and m of samples

        3 結(jié)論

        (1)伊朗巖瀝青(IRA)表面的極性官能團(tuán)使其具有極強(qiáng)的吸附力和穩(wěn)定的化學(xué)性質(zhì),IRA改性瀝青(IRAMA)中IRA與基質(zhì)瀝青為物理共混.

        (2)隨著IRA摻量的增大,循環(huán)荷載作用下IRAMA的彈性響應(yīng)越好,高溫條件下其抗永久變形能力越強(qiáng).

        (3)IRA的摻入提高了瀝青的高溫性能.隨著IRA摻量的增大,IRAMA的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度T g逐漸升高,改性瀝青變得硬而脆,從而影響瀝青的機(jī)械性能和低溫流變性能.從改性瀝青性能與經(jīng)濟(jì)效益綜合考慮,推薦IRA摻量不宜超過(guò)15%.

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