BR112020026780A2 - Composições de asfalto e métodos para a formação das mesmas - Google Patents

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Abstract

composições de asfalto e métodos para a formação das mesmas. a invenção se refere a uma composição de asfalto que inclui asfalto, um óleo não epoxidado escolhido dentre óleos fluidificantes, bioóleos, óleos de motor reciclados, plastificantes líquidos e combinações dos mesmos, e uma poliolefina. a poliolefina tem um peso molecular ponderal médio (mw) de cerca de 1.000 a cerca de 20.000 g/mol, um número ácido opcional de cerca de 5 a cerca de 50 mg de koh/g, um número de saponificação opcional de cerca de 10 a cerca de 100 mg de koh/g e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 1 g/cm3. a composição de asfalto tem um grau de desempenho de pg (52 a 88) e (-22 a -40), sendo que (52 a 88) é uma temperatura média de projeto máxima do pavimento de sete dias em graus celsius e representa a resistência à deformação, e (-22 a -40) é uma temperatura média de projeto mínima do pavimento de um dia em graus celsius e representa a resistência à fissura térmica, sendo cada uma conforme determinado de acordo com aashto m320.

Description

"COMPOSIÇÕES DE ASFALTO E MÉTODOS PARA A FORMAÇÃO DAS MESMAS" CAMPO DA TÉCNICA
[0001] A presente revelação se refere genericamente a composições de asfalto e a métodos de formação das mesmas. Mais especificamente, a composição de asfalto inclui asfalto, um óleo não epoxidado e uma poliolefina. A composição de asfalto exibe um aumento inesperado no grau de desempenho em temperaturas baixas e altas, e pode ser personalizada para aplicações específicas.
ANTECEDENTES
[0002] O asfalto, ou betume, é comumente coletado ou sintetizado e refinado para uso em aplicações de pavimentação e telhado. O tipo de asfalto adequado para aplicações de pavimentação é comumente chamado de "asfalto grau de pavimentação", "asfalto para pavimentação" ou "cimento asfáltico". O asfalto adequado para aplicações de telhado é comumente chamado de "manta asfáltica", "manta asfáltica transitável" ou simplesmente "manta" Em geral, o asfalto de pavimentação é mais duro do que o da manta asfáltica.
[0003] A resistência e a durabilidade das composições asfálticas dependem de vários fatores, incluindo as propriedades dos materiais usados para formar as composições de asfalto e as condições ambientais a que as composições do asfalto são expostas. As composições de asfalto convencionais sofrem de várias desvantagens devido à exposição a condições ambientais como, por exemplo, fissuração em baixas temperaturas, fissuração por fadiga e formação de rodeiras em altas temperaturas.
[0004] Para aprimorar a resistência das composições asfálticas para estes e outros problemas, vários materiais podem ser usados. Por exemplo, aditivos de desempenho em altas temperaturas, por exemplo, plastômeros e/ou elastômeros, e/ou aditivos de desempenho em baixas temperaturas, podem ser incorporados nas composições de asfalto. Os aditivos de desempenho a altas temperaturas tendem a aumentar o módulo das composições de asfalto a temperaturas mais altas para permitir que as composições de asfalto resistam à deformação e escoamento permanente, enquanto os aditivos de desempenho a baixas temperaturas tendem a aumentar a flexibilidade e a ductilidade das composições de asfalto em temperaturas mais baixas para permitir que as composições de asfalto resistam à quebra e fissura. No entanto, o uso de tais materiais tende a solucionar apenas um problema em um período de tempo sem melhorar, ou até mesmo piorando, o outro problema. Por exemplo, embora a fissura a baixas temperaturas possa ser aprimorada, a formação de rodeiras em altas temperaturas pode não melhorar, ou pode até mesmo piorar. O contrário também pode ser observado.
[0005] Consequentemente, ainda há oportunidade para melhorar simultaneamente o desempenho das composições de asfalto em altas temperaturas e em baixas temperaturas. Outros recursos e características benéficas de várias composições de asfalto se tornarão evidentes a partir da descrição detalhada e dos exemplos abaixo.
SUMÁRIO DA REVELAÇÃO
[0006] Esta revelação fornece uma composição de asfalto que inclui asfalto, um óleo não epoxidado e uma poliolefina. O asfalto está presente em uma quantidade de cerca de 85 a cerca de 97 por cento em peso, com base no peso total da composição. O óleo não epoxidado é escolhido dentre óleos fluidificantes, bio-óleos, óleos de motor reciclados, plastificantes líquidos e combinações dos mesmos, e está presente em uma quantidade de cerca de 2 a cerca de 10 por cento em peso, com base em um peso total da composição para melhorar a resistência à fissura térmica. A poliolefina está presente em uma quantidade de cerca de 1 a cerca de 5 por cento em peso, com base no peso total da composição, para melhorar a resistência à deformação. A poliolefina tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 1.000 a cerca de 20.000 g/mol, um número ácido opcional de cerca de 5 a cerca de 50 mg de KOH/g, um número de saponificação opcional de cerca de 10 a cerca de 100 mg de KOH/g e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 1 g/cm3. A composição de asfalto tem um grau de desempenho de PG (52 a 88) e (-22 a -40), sendo que (52 a 88) é uma temperatura média de projeto máxima do pavimento de sete dias em graus Celsius e representa a resistência à deformação, e (-22 a -40) é uma temperatura média de projeto mínima do pavimento de um dia em graus Celsius e representa a resistência à fissura térmica. Cada um é determinado usando AASHTO M320. A combinação do óleo não epoxidado e da poliolefina permite um aprimoramento simultâneo do desempenho tanto em baixas quanto em altas temperaturas.
[0007] Esta revelação também fornece um método para formar a composição de asfalto. O método inclui as etapas de fornecer o asfalto, fornecer o óleo não epoxidado, fornecer a poliolefina e combinar o asfalto, o óleo não epoxidado e a poliolefina para formar a composição de asfalto.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0008] A descrição detalhada a seguir é de natureza meramente exemplificadora e não se destina a limitar a revelação. Além disso, não há intenção de se ater a qualquer teoria apresentada nos antecedentes precedentes ou na seguinte descrição detalhada.
[0009] As modalidades da presente revelação se referem genericamente às composições de asfalto e aos métodos de formação das mesmas. Por uma questão de brevidade, algumas técnicas convencionais relacionadas à formação da composição de asfalto e ao uso podem não estar descritas em detalhes na presente invenção. Além disso, as várias tarefas e as etapas do processo aqui descritas podem ser incorporadas a um procedimento ou processo mais abrangente tendo as etapas ou a funcionalidade adicionais não descritas em detalhes na presente invenção. Em particular, várias etapas na fabricação e uso de composições de asfalto são bem conhecidas e, assim, com o objetivo de brevidade, muitas etapas convencionais só serão mencionadas brevemente na presente invenção ou serão omitidas completamente sem fornecer os detalhes bem conhecidos do processo.
[0010] Esta revelação fornece uma composição de asfalto (chamada de "composição" abaixo) que inclui asfalto, um óleo não epoxidado e uma poliolefina, sendo cada uma descrita em detalhes abaixo. Em várias modalidades, a composição é, inclui, consiste essencialmente em ou consiste no asfalto, óleo não epoxidado e poliolefina. Além disso, a composição pode ser, incluir, consistir essencialmente em, ou consistir no asfalto, óleo não epoxidado, poliolefina e um ou mais componentes adicionais, conforme descrito abaixo. Também é contemplado que a composição pode ser isenta de, ou incluir menos de cerca de 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,1, 0,05 ou 0,01, por cento em peso de um ou mais dos componentes descritos abaixo. Em ainda outra modalidade, a composição consiste essencialmente no asfalto, óleo de milho e polietileno oxidado de alta densidade. A terminologia "consiste essencialmente em" descreve que a composição é isenta de (ou inclui menos que cerca de 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,1, 0,05 ou 0,01, por cento em peso de) um ou mais polímeros, aditivos, cargas, óleos epoxidados etc. A composição também pode incluir menos que cerca de 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,1, 0,05 ou 0,01 por cento em peso de óleos epoxidados, ou é isenta de óleos epoxidados. De modo similar, a composição pode incluir menos que cerca de 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5, 0,1, 0,05 ou 0,01 por cento em peso de, ou ser isenta de, poliolefinas epoxidadas ou não epoxidadas, contanto que uma poliolefina desta revelação seja incluída na composição. Esta revelação também fornece um método para formar a composição de asfalto. O método também é descrito com mais detalhes abaixo. Asfalto:
[0011] O termo "asfalto", para uso na presente invenção, é tipicamente conforme definido pelo método ASTM D8 e é tipicamente um material semelhante a cimento de cor marrom-escuro a preta em que os constituintes predominantes são betumes que ocorrem na natureza ou que são obtidos no processamento de petróleo. O asfalto caracteristicamente inclui saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. Os termos "asfalto" e "betume" são frequentemente usados de forma intercambiável para se referir tanto à composição natural como à fabricada, sendo todos eles expressamente contemplados para uso na presente invenção em várias modalidades não limitantes.
[0012] O tipo de asfalto adequado para uso na presente invenção não é particularmente limitado e pode incluir qualquer um conhecido na técnica. Por exemplo, o asfalto pode ser ou incluir qualquer asfalto de ocorrência natural,
fabricado sinteticamente ou modificado.
O asfalto pode ser uma combinação de asfaltos.
O asfalto de ocorrência natural inclui tipicamente asfalto de rocha nativa, asfalto líquido e similares.
O asfalto sinteticamente fabricado é frequentemente um subproduto de operações de refinação de petróleo e inclui asfalto soprado a ar, asfalto misturado, asfalto fissurado ou residual, asfalto de petróleo, asfalto de propano, asfalto de destilação direta, asfalto térmico e similares.
O asfalto modificado tipicamente inclui o asfalto de base (por exemplo, asfalto puro ou não modificado que pode ser de ocorrência natural ou fabricado sinteticamente) modificado com elastômeros, acentuadores de pegajosidade, ácido fosfórico, ácido polifosfórico, plastômeros, borracha de pneu moída (GTR), pavimento asfáltico recuperado (RAP), telhado de asfalto recuperado (RAS) e similares, ou várias combinações dos mesmos.
Além disso, os asfaltos de grau industrial, incluindo, mas sem se limitar, a asfaltos de grau de pavimento, podem ser usados.
Os asfaltos de grau de pavimento incluem, mas não se limitam, a asfaltos que têm qualquer um dentre os seguintes graus de dureza: PG46-40, PG46-34, PG52-40, PG52-37, PG52-34, PG52-28, PG58-40, PG58-37, PG58-34, PG58-28, PG58-22, PG64-37, PG64-34, PG64-28, PG64-22, PG64-16, PG67-22, PG70-10, PG70-16, PG70-22, PG70-28, PG76-10, PG76-16, PG76-22, PG76-28, conforme definido por AASHTO M320. Adicionalmente, estes asfaltos de grau de pavimento também podem atender ao AASHTO M332, que especifica múltiplos graus de recuperação de escoamento por estresse (MSCR) de acordo com 4 tipos de níveis de tráfego: padrão (S), pesado (H), muito pesado (V), e extremamente pesado (E), por exemplo, PG58S-28, PG64H-22, PG70V-16, PG76E-10 etc.
Além disso, é contemplado que asfaltos de grau da indústria, como asfaltos de grau de telhado, podem ser usados.
Os asfaltos de grau de telhado incluem, mas não se limitam, a asfaltos que têm qualquer um dentre os seguintes graus de dureza: 0 deci-milímetros de penetração (dmm pen), 10 dmm caneta, 20/30 dmm pen, 30/50 dmm pen, 35/50 dmm pen, 40/60 dmm pen, 50/70 deci-milímetros de penetração (dmm pen), 60/90 dmm pen, 70/100 dmm pen, 80/110 dmm pen, 120/150 dmm pen, 100/150 dmm pen, 150/200 dmm pen, 200/300 dmm pen, e mais de 300 dmm pen. Os graus de dureza são determinados por meio do método de teste descrito na norma ASTM D5. Em uma modalidade, são usados o(s) seguinte(s) tipo(s) de asfalto: PG52-34, PG58-28, PG64-22, PG64-28.
[0013] O asfalto está presente na composição em uma quantidade de cerca de 85 a cerca de 97 por cento em peso com base no peso total da composição. Em várias modalidades, o asfalto está presente em uma quantidade de cerca de 85 cerca de 95, de cerca de 80 a cerca de 90, de cerca de 90 a cerca de 95, de cerca de 90 a cerca de 97 ou de cerca de 95 a cerca de 97, em peso, com base em um peso total da composição. Também é contemplado que, em várias modalidades não limitadoras, o asfalto pode estar presente em qualquer quantidade ou faixa de quantidades, tanto inteira como fracionária, entre e incluindo aquelas apresentadas acima. Óleo não epoxidado:
[0014] Agora com referência ao óleo não epoxidado presente na composição, o óleo não epoxidado é escolhido dentre óleos fluidificantes, bio-óleos, óleos de motor reciclados, plastificantes líquidos e combinações dos mesmos. Estes óleos são adequados para misturar com betume ou asfalto para formar um produto de maior fluidez ou consistência mais macia.
[0015] O betume, em seu estado natural, pode ser propenso à fissura sob baixas temperatura, dependendo das condições de temperatura do ambiente. Os óleos fluidificantes podem ajudar a tornar o betume menos suscetível à fissura em baixa temperatura. Os óleos fluidificantes podem ser à base de destilados de petróleo, e podem ser hidrocarbonetos complexos. O óleo fluidificante pode ser descrito como um óleo adequado para misturar com betume ou asfalto para formar um produto de maior fluidez e/ou de consistência mais macia. Além disso, o óleo fluidificante pode ser uma fração não volátil do petróleo. Em várias modalidades, o óleo fluidificante pode ser qualquer um que é usado para modificar o asfalto e está contido nos produtos finais na destilação de petróleo bruto. Os óleos fluidificantes podem ser óleos não voláteis que são misturados com asfalto, como amaciantes. Eles podem ser aromáticos, parafínicos, naftênicos ou minerais.
[0016] O bio-óleo pode ser qualquer um conhecido na técnica. Em várias modalidades, o bio-óleo é um líquido marrom escuro móvel derivado do processamento termoquímico da biomassa. Para pavimentos de asfalto, a oxidação pode causar a deterioração através do envelhecimento de longo prazo e eventualmente resultar em fissuras. Em várias modalidades, o bio-óleo é escolhido dentre óleos de origem vegetal, óleos de origem animal e combinações dos mesmos. Em outras modalidades, o bio- óleo é um óleo de origem vegetal. Os óleos vegetais adequados incluem, mas não se limitam a, óleos vegetais, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de nozes, óleo de palma, óleo de caroço de palma, óleo de gergelim, óleo de girassol, óleo de cártamo, óleo de semente de colza, óleo de linhaça, óleo de semente de linho, óleo de nabo silvestre, óleo de coco, óleo de milho, óleo de caroço de algodão, óleo de oliva, óleo de rícino, óleo de camelina, óleo de cânhamo, óleo de mostarda, óleo de rabanete, óleo de semente de Níger, óleo de farelo de arroz, óleo de salicórnia, óleo de junça, óleo de tungue etc., e combinações dos mesmos. O óleo vegetal típico usado na presente invenção inclui óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de milho, óleo de semente de linho ou óleo de semente de colza, e combinações dos mesmos.
[0017] Em uma modalidade, o bio-óleo pode incluir óleos isolados de plantas, animais e algas. Exemplos de óleos à base de plantas podem incluir, mas não se limitam, a óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de canola, óleo de semente de colza, óleo de rícino, talóleo, óleo de caroço de algodão, óleo de girassol, óleo de palma, óleo de amendoim, óleo de cártamo, óleo de milho, óleo de silagem de milho, lecitina (fosfolipídeos) e combinações, destilados, derivados e fluxos brutos dos mesmos. Exemplos de óleos de origem animal podem incluir, mas não se limitam, a gordura animal (por exemplo, banha, sebo) e lecitina (fosfolipídios), e combinações, destilados, derivados e fluxos brutos dos mesmos. O bio-óleo também pode ser um bio-óleo renovável como óleos parcialmente hidrogenados, óleos com ligações conjugadas e óleos estruturados, nos quais um heteroátomo não é introduzido, por exemplo, mas sem se limitar, a diacilglicerídeos, monoacilglicerídeos, ácidos graxos livres (e fluxos destilados dos mesmos), ésteres alquílicos de ácidos graxos (por exemplo, ésteres metílico, etílico, propílico e butílico, ésteres de diol e triol (por exemplo, etilenoglicol, propilenoglicol, butilenoglicol, trimetilolpropano) e misturas e fluxos de derivados dos mesmos. Um exemplo de bio-óleos renováveis pode ser óleo de cozinha residual ou outros óleos usados.
[0018] Em uma modalidade, o óleo não epoxidado é óleo de milho. Em outra modalidade, o óleo não epoxidado é escolhido dentre óleos de parafina, óleos aromáticos, óleos naftênicos e combinações dos mesmos.
[0019] O óleo de motor reciclado também pode ser descrito como concentrados do óleo de motor rerrefinado (REOB), diluentes de asfalto de torre de vácuo (VTAE) ou concentrados de luwa. Este óleo pode ser uma fração não destilada do rerrefino de óleos de motor residuais (óleos lubrificantes, ou óleos de lubrificação). Em uma modalidade, este óleo é a fração com o ponto de ebulição mais alto dos óleos lubrificantes parafínicos.
[0020] Os plastificantes líquidos podem ser aqueles que aumentam a plasticidade ou fluidez do asfalto. Exemplos não exclusivos dos plastificantes incluem óleos de hidrocarboneto (por exemplo, parafina, óleos aromáticos e naftênicos), diésteres de alquila de cadeia longa (por exemplo, ésteres do ácido ftálico, como ftalato de dioctila, e ésteres do ácido adípico, como adipato de dioctila), ésteres do ácido sebácico, glicol, ácido graxo, ésteres fosfórico e esteárico, plastificantes de poliéter e poliéster, monoésteres de alquila (por exemplo, oleato de butila), ésteres de éteres parciais de cadeia longa (por exemplo, oleato de butil-celossolve) e outros plastificantes conhecidos na técnica.
[0021] O óleo não epoxidado está presente na composição em uma quantidade de cerca de 2 a cerca de 10 por cento em peso com base no peso total da composição. Em várias modalidades, o óleo não epoxidado está presente em uma quantidade de cerca de 2 a cerca de 5, de cerca de 5 a cerca de 10, de cerca de 2 a cerca de 7, de cerca de 5 a cerca de 7 ou de cerca de 7 cerca de 10 por cento em peso, com base no peso total da composição. Também é contemplado que, em várias modalidades não limitadoras, o óleo não epoxidado pode estar presente em qualquer quantidade ou faixa de quantidades, tanto inteira como fracionária, entre e incluindo aquelas apresentadas acima.
[0022] Sem se se limitar a qualquer teoria específica, acredita-se que o óleo não epoxidado contribui para a melhoria da resistência à fissura térmica devido à redução do módulo de asfalto, à redução do valor de S e do aumento do valor de m, conforme medido por AASHTO T-313/ASTM D6648 em baixas temperaturas. Poliolefina:
[0023] Agora com referência à poliolefina, a poliolefina pode ser qualquer uma conhecida na técnica. A poliolefina pode ser oxidada ou não oxidada. Por exemplo, a poliolefina pode as formas oxidada ou não oxidada de qualquer um dentre polietileno (PE), polipropileno (PP), polibutileno (PB), polimetilpenteno (PMP), polibuteno-1 (PB-1), elastômeros de poliolefina (POE), poli-isobutileno (PIB), borracha de etileno e propileno (EPR), borrachas de monômero de etileno propileno dieno (borrachas de EPDM) e combinações dos mesmos. Alternativamente, a poliolefina pode ser descrita como uma poli-alfa-olefina. Em várias modalidades, a poliolefina é escolhida dentre um homopolímero de polietileno, um polipropileno maleado, um polietileno de alta densidade oxidado e combinações dos mesmos. Em uma modalidade, a poliolefina é homopolímero de polietileno. Em outra modalidade, a poliolefina é um polipropileno maleado. Em uma outra modalidade, a poliolefina é um polietileno de alta densidade oxidado. Em modalidades adicionais, a poliolefina é uma poliolefina de densidade média ou baixa.
[0024] Em outras modalidades, a poliolefina é selecionada a partir do grupo que consiste em homopolímero de polietileno (PE), homopolímero de polietileno de baixa densidade (LDPE), homopolímero de polietileno linear de baixa densidade (LLDPE), homopolímero de polietileno de alta densidade (HDPE), homopolímero de polietileno de baixa densidade oxidado (Ox LDPE), homopolímero de polietileno de densidade média oxidado (Ox MDPE), homopolímero de polietileno de alta densidade oxidado (Ox HDPE), homopolímero de polipropileno (PP), copolímero de etileno-ácido acrílico (EAA), copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA),
copolímero de etileno-anidrido maleico (MAPE), copolímero de propileno-anidrido maleico (MAPP), cera de Fischer Tropsch (cera FT) e misturas dos mesmos.
[0025] A poliolefina pode ser oxidada por qualquer método conhecido na técnica. Um indicador para o grau de oxidação é o número ácido da poliolefina, medido pelo método ASTM D1386. Em várias modalidades, a poliolefina é um polietileno oxidado. Por exemplo, o polietileno oxidado pode ser qualquer polietileno oxidado, polietileno de alta densidade oxidado, polietileno de densidade média oxidado, polietileno de baixa densidade oxidado, polietileno linear de baixa densidade oxidado e combinações dos mesmos.
[0026] A poliolefina tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de
1.000 a cerca de 20.000 g/mol, um número ácido opcional de cerca de 5 a cerca de 50 mg de KOH/g, um número de saponificação opcional de cerca de 10 a cerca de 100 mg de KOH/g e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 1 g/cm3.
[0027] Em várias modalidades, a poliolefina tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 1.000 a cerca de 5.000, de cerca de 5.000 a cerca de 7.500, de cerca de 7.500 a cerca de 10.000, de cerca de 8.000 a cerca de 12.000, de cerca de 10.000 a cerca de 12.500, de cerca de 12.500 a cerca de 15.000, de cerca de 15.000 a cerca de 17.500, de cerca de 17.500 a cerca de 20.000, de cerca de 6.000 a cerca de 10.000, de cerca de 10.000 a cerca de 15.000, de cerca de 15.000 a cerca de 20.000 g/mol etc. Também é contemplado que, em várias modalidades não limitadoras, o peso molecular ponderal médio pode ser qualquer valor ou faixa de valores, tanto inteiros como fracionários, entre e incluindo aqueles apresentados acima.
[0028] Os pesos moleculares aqui descritos são tipicamente determinados por cromatografia de permeação em gel (GPC), que é uma técnica de conhecimento geral na arte. Para efeitos de GPC, a amostra a ser medida é dissolvida em 1,2,4- triclorobenzeno a 140 °C a uma concentração de 2,0 mg/ml. A solução (200 ul) é injetada no GPC contendo duas colunas de PLgel 5 µm Mixed-D (300x7,5 mm) mantidas a 140 °C com uma vazão de 1,0 ml/minuto. O instrumento é equipado com dois detectores (índice de refração e detector de viscosidade). O peso molecular (peso molecular ponderal médio, Mw) pode ser determinado com o uso de uma curva de calibração gerada a partir de um conjunto de padrões de polietileno linear de Mw estreito.
[0029] Em outras modalidades, a poliolefina tem um número ácido opcional de cerca de 5 a cerca de 50, de cerca de 10 a cerca de 50, de cerca de 15 a cerca de 45, de cerca de 20 a cerca de 40, de cerca de 25 a cerca de 35, de cerca de 25 a cerca de 30, de cerca de 30 a cerca de 35, de 24 a cerca de 27 etc. mg de KOH/g. Também é contemplado que, em várias modalidades não limitadoras, o número ácido pode ser qualquer valor ou faixa de valores, tanto inteiros como fracionários, entre e incluindo aqueles apresentados acima. O número ácido é opcional porque é relevante para poliolefinas que são, por exemplo, oxidadas. O grau de oxidação, por exemplo, o conteúdo de grupos carboxila, da poliolefina, pode ser caracterizado por titulação de uma solução quente de xilenos da poliolefina com uma solução de hidróxido de potássio (KOH) alcoólica 0,1 N até um ponto final visual "rosa" usando fenolftaleína como um indicador para determinar o teor de acidez total ou o número ácido da poliolefina.
[0030] De modo similar, em ainda outras modalidades, a poliolefina tem um número de saponificação opcional de cerca de 15 a cerca de 95, de cerca de 25 a cerca de 95, de cerca de 50 a cerca de 95, de cerca de 75 a cerca de 95, de cerca de 15 a cerca de 25, de cerca de 15 a cerca de 50, de cerca de 25 a cerca de 75 ou de cerca de 25 a cerca de 50 mg de KOH/g. Também é contemplado que, em várias modalidades não limitadoras, o número de saponificação pode ser qualquer valor ou faixa de valores, tanto inteiros como fracionários, entre e incluindo aqueles apresentados acima. O número de saponificação é opcional porque é relevante para poliolefinas que são, por exemplo, maleadas. Em ainda outras modalidades, a poliolefina tem um número ácido de cerca de 14 a cerca de 32 mg KOH/g ou um número de saponificação de cerca de 75 a cerca de 95 mg KOH/g. Em particular, o número de saponificação é determinado por refluxo de cerca de 0,3 gm de polímero maleado em 150 ml de xilenos, 5 ml de metiletilcetona fresca e sete gotas de água por 15 minutos. A solução é deixada resfriar ligeiramente e 10 ml de álcool isopropílico e 3 a 5 gotas de uma solução indicadora de fenolftaleína são adicionados. A solução é titulada com uma solução alcoólica padronizada de KOH 0,0535 N/álcool isopropílico por gotejamento até que uma solução rosa claro persistente seja obtida. Um branco deve ser utilizado para compensar as impurezas ácidas nos vários solventes.
[0031] Em ainda outras modalidades, a poliolefina tem uma densidade de cerca de 0,92, 0,93, 0,94, 0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99 ou 1 g/cm3. Em outras modalidades, a poliolefina tem uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 0,95, de cerca de 0,95 a 0,98, de cerca de 0,97 a cerca de 1 ou de cerca de 0,98 a cerca de 1 g/cm 3. Também é contemplado que, em várias modalidades não limitadoras, a densidade pode ser qualquer valor ou faixa de valores, tanto inteiros como fracionários, entre e incluindo aqueles apresentados acima. A densidade pode ser medida usando o método ASTM D1505.
[0032] A poliolefina está presente em uma quantidade de cerca de 1 a cerca de 5 por cento em peso, com base no peso total da composição, para melhorar a resistência à deformação. Em várias modalidades, a poliolefina está presente em cerca de 1, cerca de 1,5, de cerca de 2, cerca de 2,5, cerca de 3, cerca de 3,5, cerca de 4, cerca de 4,5 ou cerca de 5 por cento em peso, com base em um peso total da composição. Em ainda outras modalidades, a poliolefina está presente em uma quantidade de cerca de 1 a cerca de 5, de cerca de 2 a cerca de 3, de cerca de 1,5 a cerca de 3,5, de cerca de 1,5 a cerca de 2,5 ou de cerca de 1,5 a cerca de 3 por cento em peso com base no peso total da composição. Também é contemplado que, em várias modalidades não limitadoras, a densidade pode ser qualquer valor ou faixa de valores, tanto inteiros como fracionários, entre e incluindo aqueles apresentados acima.
[0033] Em uma modalidade, a poliolefina é um polietileno de alta densidade oxidado que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 8.000 a cerca de 12.000 g/mol, um número ácido de cerca de 24 a cerca de 27 mg de KOH/g, e uma densidade de cerca de 0,97 a cerca de 1,0 g/cm3. Em outra modalidade, a poliolefina é um homopolímero de polietileno de baixa densidade que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 5.000 a cerca de 7.000 g/mol, e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 0,94 g/cm3. Em uma modalidade adicional, a poliolefina é um polietileno de alta densidade oxidado que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 8.000 a cerca de 12.000 g/mol e uma densidade de cerca de 0,97 a cerca de 1,0 g/cm3. Em ainda outra modalidade, a poliolefina é um polipropileno maleado que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 7.000 a cerca de 11.000 g/mol, um número de saponificação de cerca de 75 a cerca de 95 mg de KOH/g e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 0,94 g/cm3.
[0034] Sem a intenção de se limitar a qualquer teoria específica, acredita-se que a poliolefina contribua para a melhoria da resistência à deformação porque forma pequenos cristalitos que reforçam o betume e/ou ajudam a cristalizar porções do betume para ajudar a aumentar as propriedades de alta temperatura do betume. Grau de desempenho:
[0035] A composição tem um grau de desempenho de PG (52 a 88) e (-22 a - 40). Em outras palavras, o primeiro valor (52 a 88) é um número de 52, 58, 64, 70, 76, 82 ou 88. A nomenclatura (52 a 88) é uma temperatura média de projeto máxima do pavimento de sete dias em graus Celsius e representa a resistência à formação de sulcos O segundo valor (-22 a -40) é um número de -22, -28, -34 ou -40. A nomenclatura (-22 a -40) é uma temperatura média de projeto mínimo do pavimento de um dia em graus Celsius e representa a resistência à fissuração térmica. Cada valor é determinado usando AASHTO M320. Também é contemplado que um ou ambos os valores podem ser determinados com o uso de testes de DSR AASHTO T-315/ASTM D7175 e/ou os testes de BBR AASHTO T-313/ASTM D6648.
[0036] Em várias modalidades, a composição tem um grau de desempenho de 52 a 28; ou 52 a 34; ou 52 a 37, ou 52 a 40; ou 58 a 28; ou 58 a 34; ou 58 a 37, ou 58 a 40; ou 64 a 28; ou 64 a 34; ou 64 a 37, ou 64 a 40; ou 70 a 28; ou 70 a 34; ou 70 a 40; ou 76 a 28; ou 76 a 34; ou 76 a 40; ou 82 a 28; ou 82 a 34; ou 82 a 40; 88 a 28, 88 a 34, ou 88 a 40. Em várias modalidades, a composição tem um grau de desempenho de PG (58 a 88) e (-28 a -40). Esses graus de desempenho podem ser personalizados com base na localização geográfica do uso das composições etc.
Também é contemplado que a composição pode ter uma designação de grau S, H, V ou E, tal como é entendido na técnica. Estes graus de letras podem ser determinados utilizando o teste AASHTO M332 e/ou MSCR: AASHTO T-350/ASTM D7405. Também é contemplado que, em várias modalidades não limitadoras, o grau de desempenho pode ser qualquer valor individual ou faixa de valores anteriormente mencionados e/ou graus de letras, entre e incluindo aqueles apresentados acima. Aditivos:
[0037] Em várias modalidades, a composição inclui também um ou mais aditivos. Em uma modalidade, o um ou mais aditivos é escolhido dentre plastômeros, elastômeros etc. Os plastômeros e elastômeros podem ser conjuntamente aqui descritos como "polímeros". Em várias modalidades, a composição inclui um ou mais desses polímeros em uma quantidade de cerca de 0,5 a cerca de 30% em peso, com base no peso total da composição. Exemplos não limitadores de tais polímeros incluem borrachas naturais ou sintéticas, incluindo borracha de pneu moída (GTR), GTR desvulcanizada, borracha de butila, copolímero de estireno/butadieno (SBR), terpolímeros de estireno/etileno/butadieno/estireno (SEBs), polibutadieno, terpolímeros de poli-isopreno, etileno/propileno/dieno (EPDM), terpolímeros de etileno/acrilato de n-butila/metacrilato de glicidila e copolímeros em bloco ou aleatórios de estireno/dieno conjugado como, por exemplo, copolímero de estireno/butadieno incluindo estireno/butadieno/estireno (SBS), estireno/isopreno, estireno/isopreno/estireno (SIS) e copolímero em bloco de estireno/isopreno- butadieno. Os copolímeros em bloco podem ser ramificados ou lineares, e podem ser um copolímero dibloco, tribloco, tetrabloco ou multibloco.
[0038] Em outras modalidades, o um ou mais aditivos é escolhido dentre ceras, ácidos polifosfóricos, plastificantes adicionais, antioxidantes, acentuadores de pegajosidade, auxiliares de processamento, aditivos de proteção contra UV etc., e combinações dos mesmos. Ceras exemplificadoras incluem cera de etileno bis- estearamida (EBS), cera de Fischer-Tropsch (FT), cera de Fischer-Tropsch oxidada (FTO), ceras de poliolefina como cera de polietileno (PE), cera de polietileno oxidada
(OxPE), cera de polipropileno, cera de polipropileno/polietileno, cera de álcool, cera de silicone, ceras de petróleo como cera microcristalina ou cera de parafina, e outras ceras sintéticas. Plastificantes exemplificadores adicionais incluem diésteres de alquila de cadeia longa (por exemplo, ésteres do ácido ftálico, como ftalato de dioctila, e ésteres do ácido adípico, como adipato de dioctila), ésteres do ácido sebácico, glicol, ácido graxo, ésteres fosfóricos e esteáricos, plastificantes de epóxi (por exemplo, óleo de soja epoxidado), plastificantes de poliéter e poliéster (que também podem ser polímeros), monoésteres de alquila (por exemplo, oleato de butila), ésteres de éter parcial de cadeia longa (por exemplo, oleato de butil-celossolve) e outros. Acentuadores de pegajosidade exemplificadores incluem rosinas e seus derivados; terpenos e terpenos modificados; resinas alifáticas, cicloalifáticas e aromáticas (resinas alifáticas C5, resinas aromáticas C9 e resinas alifáticas/aromáticas C5/C9); resinas de hidrocarboneto hidrogenadas; resinas de terpeno-fenol; e combinações dos mesmos. Método de formação da composição:
[0039] Esta revelação também fornece um método para formar a composição de asfalto. O método inclui as etapas de fornecer o asfalto, fornecer o óleo não epoxidado, fornecer a poliolefina e combinar o asfalto, o óleo não epoxidado e a poliolefina para formar a composição de asfalto. A composição de asfalto formada por esse método pode ser qualquer uma descrita acima.
[0040] Em várias modalidades, qualquer uma ou mais dentre as etapas de fornecimento pode ser adicionalmente definida como fornecendo, adquirindo etc. Um versado na técnica escolherá quantidades adequadas e técnicas para fornecer os componentes supracitados. Além disso, o método pode incluir a etapa de fornecer qualquer um ou mais dos aditivos descritos acima, e pode incluir combinar um ou mais aditivos com o asfalto, o óleo não epoxidado e a poliolefina. Qualquer um ou mais dos componentes supracitados podem ser combinados um com o outro, no todo ou em parte, e em qualquer ordem selecionada pelo versado na técnica. Em outras palavras, todas as ordens de adição são aqui expressamente contempladas para uso em várias modalidades não limitadoras. Em várias modalidades, a etapa de combinação é realizada em temperaturas adequadas e pode incluir agitação/agitação para misturar completamente os componentes. Em algumas modalidades, a etapa de combinação é adicionalmente definida como mistura, e pode ser realizada a uma temperatura de cerca de 75 °C a cerca de 200 °C por um período de tempo de cerca de 30 minutos a cerca de 8 horas. Além disso, a etapa de combinar ou misturar pode ser realizada, por exemplo, com o uso de um misturador de baixo ou alto cisalhamento a uma velocidade de cerca de 5 revoluções por minuto (RPM) a cerca de 5.000 RPM.
[0041] Esta revelação também fornece um método para preparar um material de asfalto de pavimentação. O método inclui a etapa de misturar a composição de asfalto descrita acima e um agregado em condições eficazes para formar o material de asfalto de pavimentação, em que a composição de asfalto está presente em uma quantidade de cerca de 3 a cerca de 8% em peso do material de asfalto de pavimentação e o agregado está presente em uma quantidade de cerca de 92 a cerca de 97% em peso do material de asfalto de pavimentação. O agregado pode ser qualquer um conhecido na técnica. De modo similar, a composição de asfalto pode estar presente em qualquer quantidade entre cerca de 3 e cerca de 8% em peso, por exemplo, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 ou 7,5% em peso, com base em um peso total do material de asfalto de pavimentação. O agregado pode estar presente em qualquer quantidade entre cerca de 92 e cerca de 97% em peso, por exemplo, 92,5, 93, 93,5, 94, 94,5, 95, 95,5, 96 ou 96,5% em peso, com base em um peso total do material de asfalto de pavimentação. Exemplos
[0042] Uma série de composições (composições 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 12) são formadas de acordo com esta revelação. Uma série de composições comparativas (composições comparativas 1, 3, 8, 10 e 11) também são formadas, mas não de acordo com esta revelação.
[0043] Mais especificamente, a composições e as composições comparativas são avaliadas para determinar o grau de desempenho de acordo com AASHTO M320. Os resultados dos testes são apresentados na Tabela 1, abaixo:
Tabela 1 Composição Composição comparativa 2 1 Asfalto de base PG 58-28 100,0% 94,5% Óleo de milho 4,0% Poliolefina 2 1,5% Total 1,00 1,00 Grau de PG real 59,3 a 29,4 61,2 a 34,8 Grau de PG comercial 58 a 28 58 a 34
Tabela 1 (cont.) Exemplo Composição Composição comparativo 4 3 Asfalto de base PG 64-22 100,0% 96,0% Óleo de milho 2,5% Poliolefina 2 1,5% Total 1,00 1,00 Grau de PG real 65,2 a 23,9 65,2 a 28,8 Grau de PG comercial 64 a 22 64 a 28
Tabela 1 (cont.) Exemplo Composição Composição comparativo 5 3 Asfalto de base PG 64-22 100,0% 91,0% Óleo de milho 6,0% Poliolefina 2 3,0% Total 1,00 1,00 Grau de PG real 65,2 a 23,9 64,5 a 34,3 Grau de PG comercial 64 a 22 64 a 34
Tabela 1 (cont.) Exemplo Composição Composição comparativo 6 3 Asfalto de base PG 64-22 100,0% 95,0% Óleo de milho 3,0% Poliolefina 1 2,0% Total 1,00 1,00 Grau de PG real 65,2 a 23,9 65,6 a 29,7 Grau de PG comercial 64 a 22 64 a 28
Tabela 1 (cont.) Composição Composição Composição comparativa 7 1 Asfalto de base PG 58-28 100,0% 93,0% Óleo de milho 5,0% Poliolefina 1 2,0% Total 1,00 1,00 Grau de PG real 59,3 a 29,4 58,1 a 37,6 Grau de PG comercial 58 a 28 58 a 34
Tabela 1 (cont.) Composição Composição Composição comparativa 9 8 Asfalto de base PG 52-34 100% 95,0% Óleo fluidificante 3,0% Poliolefina 1 1,2% Poliolefina 3 0,8% Total 1,00 1,00 Grau de PG real 54,7 a 35,1 60,3 a 37,6 Grau de PG comercial 52 a 34 58 a 37
Tabela 1 (cont.) Composição Composição Composição Composição comparativa comparativa comparativa 1 10 11 Asfalto de base PG 58-28 100% 98,0% 95,0% Bio-óleo 5,0% Poliolefina 2 2,0% Total 1,00 1,00 1,00 Grau de PG real 59,3 a 29,4 67,4 a 29,5 50,6 a 36,6 Grau de PG comercial 58 a 28 64 a 28 46 a 34 Tabela 1 (cont.) Composição Composição Composição comparativa 12 1 Asfalto de base PG 58-28 100% 93,0% Bio-óleo 5,0% Poliolefina 2 2,0% Total 1,00 1,00 Grau de PG real 59,3 a 29,4 66,6 a 34 Grau de PG comercial 58 a 28 64 a 34
[0044] Asfalto de base PG 58-28 está disponível comercialmente junto à Flint Hills.
[0045] Asfalto de base PG 64-22 está disponível comercialmente junto à Flint Hills.
[0046] A poliolefina 1 é um homopolímero de polietileno de baixa densidade que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 5.000 a cerca de
7.000 g/mol, e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 0,94 g/cm3.
[0047] A poliolefina 2 é um polietileno de alta densidade oxidado que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 8.000 a cerca de 12.000 g/mol, um número ácido de cerca de 24 a cerca de 27 mg de KOH/g, e uma densidade de cerca de 0,97 a cerca de 1,0 g/cm3.
[0048] A poliolefina 3 é um polipropileno maleado que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 7.000 a cerca de 11.000 g/mol, um número de saponificação de 75 a 95 mg de KOH/g e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 0,94 g/cm3.
[0049] O óleo de milho é Jive™, disponível comercialmente junto à Poet.
[0050] O óleo fluidificante está disponível comercialmente junto à Hollyfrontier Refining & Marketing, LLC, sob o nome comercial HYDROLENE®.
[0051] O grau de PG real se refere ao grau de desempenho tal como é analiticamente determinado usando AASHTO M320.
[0052] O grau de PG comercial se refere à designação do grau de desempenho comercial que corresponde ao grau de PG real.
[0053] Os Exemplos 2, 7 e 9 demonstram como um PG de 58 a 34 pode ser produzido, iniciando a partir de um PG 58 a 28 (exemplos 2 e 7) ou um PG 52 a
34. No primeiro caso, o PG de alta temperatura é mantido, enquanto a baixa temperatura é diminuída, enquanto que no último caso, o grau de alta temperatura é elevado, enquanto a extremidade baixa é mantida. Os Exemplos 2 e 7 também demonstram como diferentes quantidades de óleo e poliolefinas podem tornar um grau de temperatura alta, ou grau real (exemplo 2) ainda mais alto, ou tornar um grau de temperatura PG baixa, ou grau real (exemplo 7) ainda mais baixo. O Exemplo 9 demonstra o uso de um óleo diferente e uma combinação de poliolefinas para elevar o limite superior, mantendo ao mesmo tempo o limite inferior.
[0054] Os Exemplos 4 e 6 demonstram a produção de um PG 64-28 a partir do PG 64-22 prontamente disponível. Em ambos os casos, o óleo de milho foi usado para modificar o limite inferior, enquanto que as poliolefinas diferentes foram usadas para manter o grau de alta temperatura do PG64.
[0055] O Exemplo 5 demonstra a possibilidade de diminuir a baixa temperatura por dois graus, a partir de um PG64-22 para um PG64-34.
[0056] O Exemplo 10 demonstra que a poliolefina 2 a 2% por si só apenas elevou o grau de alta temperatura (a partir de PG58 para PG64), mas não diminuiu o grau de baixa temperatura. O Exemplo 11 demonstra que o óleo de milho a 5% em si apenas reduziu o grau de baixa temperatura (de PG-28 para PG-34), mas não elevou o grau de alta temperatura (na realidade, ele diminuiu o grau de alta temperatura de PG58 até PG46). O Exemplo 12 demonstra que, quando a poliolefina e o óleo de milho são usados juntos, eles elevaram o grau PG de alta temperatura (de PG58 para PG64) e abaixaram o grau PG de baixa temperatura (de PG-28 para PG-34), simultaneamente.
[0057] Os resultados apresentados na Tabela 1 demonstram que as combinações de óleo e poliolefinas pode abaixar o grau PG de baixa temperatura, mantendo o grau de alta temperatura, ou elevando o grau PG de alta temperatura mantendo o limite inferior, ou aumentando o grau PG de alta temperatura e abaixando o grau PG de baixa temperatura, simultaneamente. A Tabela 1 demonstra também que poliolefinas diferentes e óleos diferentes podem cumprir esses vários requisitos de melhoria de desempenho do asfalto.
[0058] Em várias modalidades, qualquer e todas as combinações dos componentes acima mencionados são, por meio deste documento, expressamente contempladas, ainda que não sejam descritas juntas em um único parágrafo ou seção. Embora ao menos uma modalidade exemplificadora tenha sido apresentada na descrição detalhada precedente, deve-se considerar que existe um vasto número de variações. Deve-se considerar, também, que a modalidade exemplificadora ou as modalidades exemplificadoras são apenas exemplos, e não se destinam a limitar o escopo, a aplicabilidade ou a configuração de modo algum. Ao invés disso, a descrição detalhada anteriormente mencionada fornecerá aos versados na técnica um roteiro conveniente para implementar uma modalidade exemplificadora. Considera-se que várias alterações podem ser feitas na função e na disposição dos elementos descritos em uma modalidade exemplificadora sem que se afaste do escopo conforme apresentado nas reivindicações em anexo.

Claims (10)

REIVINDICAÇÕES
1. Composição de asfalto, caracterizada por compreender: asfalto presente em uma quantidade de cerca de 85 a cerca de 97 por cento em peso, com base no peso total da dita composição; um óleo não epoxidado escolhido dentre óleos fluidificantes, bio-óleos, óleos de motor reciclados, plastificantes líquidos e combinações dos mesmos, e está presente em uma quantidade de cerca de 2 a cerca de 10 por cento em peso, com base em um peso total da dita composição para melhorar a resistência à fissura térmica; e uma poliolefina presente em uma quantidade de cerca de 1 a cerca de 5 por cento em peso, com base no peso total da dita composição, para melhorar a resistência à deformação; sendo que a dita poliolefina tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 1.000 a cerca de 20.000 g/mol, um número ácido opcional de cerca de 5 a cerca de 50 mg de KOH/g, um número de saponificação opcional de cerca de 10 a cerca de 100 mg de KOH/g e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 1 g/cm3, e sendo que a dita composição de asfalto tem um grau de desempenho de PG (52 a 88) e (-22 a -40), sendo que (52 a 88) é uma temperatura média de projeto máxima do pavimento de sete dias em graus Celsius e representa a resistência à deformação, e (-22 a -40) é uma temperatura média de projeto mínima do pavimento de um dia em graus Celsius e representa a resistência à fissura térmica, sendo cada uma conforme determinado de acordo com AASHTO M320.
2. Composição de asfalto, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pela dita poliolefina estar presente em uma quantidade de cerca de 1,5 a cerca de 3 por cento em peso com base em um peso total da dita composição.
3. Composição de asfalto, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada por a dita poliolefina ser escolhida dentre homopolímero de polietileno, polipropileno maleado, polietileno oxidado e combinações dos mesmos, e tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 6.000 a cerca de 10.000 g/mol.
4. Composição de asfalto, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizada por a dita poliolefina ter um número ácido de cerca de 14 a cerca de 32 mg de KOH/g ou um número de saponificação de cerca de 75 a cerca de 95 mg de KOH/g.
5. Composição de asfalto, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada por a dita poliolefina ser um polietileno de alta densidade oxidado que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 8.000 a cerca de 12.000 g/mol, um número ácido de cerca de 24 a cerca de 27 mg de KOH/g, e uma densidade de cerca de 0,97 a cerca de 1,0 g/cm3.
6. Composição de asfalto, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada por a dita poliolefina ser um homopolímero de polietileno de baixa densidade que tem um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 5.000 a cerca de 7.000 g/mol, e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 0,94 g/cm3.
7. Composição de asfalto, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada por a dita poliolefina ser um polipropileno maleado com um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 7.000 a cerca de 11.000 g/mol, um número de saponificação de cerca de 75 a cerca de 95 mg de KOH/g, e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 0,94 g/cm3.
8. Composição de asfalto, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada por a dita poliolefina ser um homopolímero de polietileno e/ou um polipropileno maleado, e o dito óleo não epoxidado ser óleo de milho e/ou óleo fluidificante não epoxidado.
9. Composição de asfalto, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizada por ser isenta de óleos epoxidados.
10. Método de formação de uma composição de asfalto, caracterizado por o dito método compreender as etapas de: fornecer asfalto; fornecer um óleo não epoxidado selecionado dentre óleos fluidificantes, bio-óleos, óleos de motor reciclados, plastificantes líquidos e combinações dos mesmos, fornecer uma poliolefina com um peso molecular ponderal médio (Mw) de cerca de 1.000 a cerca de 20.000 g/mol, um número ácido opcional de cerca de 5 a cerca de 50 mg de KOH/g, um número de saponificação opcional de cerca de 10 a cerca de 100 mg de KOH/g e uma densidade de cerca de 0,92 a cerca de 1 g/cm3, e combinar o asfalto, o óleo não epoxidado e a poliolefina para formar a composição de asfalto, sendo que a composição de asfalto compreende o asfalto em uma quantidade de cerca de 85 a cerca de 97 por cento em peso, com base em um peso total da composição, o óleo não epoxidado em uma quantidade de cerca de 2 a cerca de 10 por cento em peso, com base em um peso total da composição para melhorar a resistência à fissura térmica, e a poliolefina em uma quantidade de cerca de 1 a cerca de 5 por cento em peso, com base em um peso total da composição para melhorar a resistência à deformação; sendo que a composição de asfalto tem um grau de desempenho de PG (52 a 88) e (-22 a -40), sendo que (52 a 88) é uma temperatura média de projeto máxima do pavimento de sete dias em graus Celsius e representa a resistência à deformação, e (-22 a -40) é uma temperatura média de projeto mínima do pavimento de um dia em graus Celsius e representa a resistência à fissura térmica, sendo cada uma conforme determinado de acordo com AASHTO M320.
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