RU2091412C1 - Битумная композиция и водостойкая оболочка - Google Patents

Битумная композиция и водостойкая оболочка Download PDF

Info

Publication number
RU2091412C1
RU2091412C1 RU9292016240A RU92016240A RU2091412C1 RU 2091412 C1 RU2091412 C1 RU 2091412C1 RU 9292016240 A RU9292016240 A RU 9292016240A RU 92016240 A RU92016240 A RU 92016240A RU 2091412 C1 RU2091412 C1 RU 2091412C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bitumen
polyethylene
ethylene
copolymer
vinyl acetate
Prior art date
Application number
RU9292016240A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92016240A (ru
Inventor
Эмануэле Беллио
Микеле Фичили
Никола Патти
Original Assignee
ЭНИКЕМ С.п.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ЭНИКЕМ С.п.А. filed Critical ЭНИКЕМ С.п.А.
Publication of RU92016240A publication Critical patent/RU92016240A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2091412C1 publication Critical patent/RU2091412C1/ru

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N5/00Roofing materials comprising a fibrous web coated with bitumen or another polymer, e.g. pitch
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L95/00Compositions of bituminous materials, e.g. asphalt, tar, pitch
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/20Coated or impregnated woven, knit, or nonwoven fabric which is not [a] associated with another preformed layer or fiber layer or, [b] with respect to woven and knit, characterized, respectively, by a particular or differential weave or knit, wherein the coating or impregnation is neither a foamed material nor a free metal or alloy layer
    • Y10T442/2221Coating or impregnation is specified as water proof
    • Y10T442/2254Natural oil or wax containing

Abstract

Использование: битумная композиция для асфальтирования улиц для изготовления водостойких оболочек различных типов. Сущность изобретения: битумная композиция содержит битум, полиэтилен и/или вторичный полиэтилен с плотностью 0,870-0,970 г/мл, значением индекса текучести расплава 20-70, сополимер этилена с винилацетатом и/или вторичный этот же сополимер с индексом текучести расплава 0,3-500 и с содержанием винилацетата в составе сополимера 1-50%, а также полиэтиленовый воск с молекулярной массой 3000-6000. Количество полиэтилена составляет 1-30 мас. ч. на 100 мас. ч. битума. Весовое отношение сополимера этилена с винилацетатом к общему количеству полиэтилена и сополимера этилена с винилацетатом 1-50%, количество полиэтиленового воска в общей массе полимеров 1-40%. Битум имеет значение проницаемости 40-300 dmm в соответствии с ASTMD-5, значение температуры размягчения 30-60oC в соответствие с ASTMD-36, битум получают перегонкой в вакууме. Битумная композиция может содержать целевые добавки. Изобретение описывает также водостойкую оболочку, содержащую слой на основе вышеуказанной битумной композиции, армирующий слой, дополнительные слои из органических и/или неорганических материалов. Армирующий слой выполнен из войлока, ткани. Ткань может быть нетканной на основе полиэфира и стекловолокна. Толщина слоев в водостойкой оболочке 2-8 мм. 2 с. и 10 з.п. ф-лы, 4 табл.

Description

Изобретение относится к битумам, модифицированным рециркулированными и(или) первичными полимерами, такими как полиэтилен и этиленвинилацетатный сополимер, которые обладают специфическими структурными и морфологическими характеристиками и обеспечивают улучшенные параметры по сравнению с просто битумом или битумом, модифицированным традиционными полимерами. Такие смеси используются для асфальтирования улиц или создания гидроизоляции.
Известно, что при использовании битумов требуется их минимальная чувствительность к изменениям температуры. При низких температурах они становятся жесткими и трескаются при слабых ударах, а при повышенных температурах (выше 30-40oC) их вязкость становится настолько низкой, что такие покрытия растекаются или деформируются даже при небольших механических нагрузках.
С экономической точки зрения следует отметить, что стоимость модифицирующих полимеров гораздо выше стоимости компонентов состава, причем влияние стоимости полимера на стоимость всей массы зависит, конечно, от используемого состава.
Для преодоления этих ограничений были проведены исследования, в результате которых были предложены битумные составы, в которых битум смешан с органическим полимером, в частности эластомерами ряда стирол-бутадиена или атактическим полипропиленом (PPa).
В европейском патенте EP 315.239, выданном авторам настоящей заявки, предложен битумный состав, предназначенный для изготовления водостойких оболочек, выполненных из битума и первичного линейного полиэтилена низкой плотности.
Также, в патентах Великобритании N2.219.802 и 2.223.229 описано использование первичного полиэтилена малой плотности в битумных составах. Вдобавок к этому, в этих патентах приведено значение показателя текучести расплава в диапазоне от 0,2 до 2.
В европейских патентах N205.774 и 205.796 описаны битумные массы, содержащие битум, полученный по процессу Visbreaking и модифицированный стиролстиролбутадиеновыми каучуками, а также полиэтиленом, которые не имеют преимуществ со структурной точки зрения.
В единственном примере и единственном пункте формулы изобретения указано, что битумная масса содержит только полиэтилен в весовой доле по отношению к суммарному весу до 12%
Добавление этих полимеров улучшает различные параметры битума, причем битумные смеси получают свойства, определяющие дополнительные области их использования, но эти смеси предельно вязкие на стадии обработки.
Эти композиции соединяют с литиевыми материалами, обладающими специфической морфологией, для приготовления битумных конгломератов или иногда добавляют минеральные вещества в сочетании с армировкой, получая при этом водостойкие элементы, которые можно использовать при изготовлении покрытия для пола.
В отношении битумных конгломератов, предназначенных для асфальтирования улиц, возникает проблема, связанная с необходимостью иметь битумные связующие, которые слабо реагируют на изменение температуры.
Для этого используют полимеры и, в частности, эластомеры с целью модифицирования битумов.
Автор настоящей заявки в патенте Италии IT 19732 A/88 недавно предложил использовать смеси пластмасс, полученных из твердых бытовых отходов, для модифицирования битумов, применяемых в упомянутых выше битумных конгломератах, что дает положительный эффект даже в отношении технологических свойств материала.
Использование битумных связующих, обладающих улучшенными параметрами по отношению к самому битуму, совершенно необходимо для поглощающих звук или самодренирующихся уличных покрытий.
При создании материалов с водоотталкивающими свойствами с применением атактического полипропилена PPa были получены интересные параметры смеси при использовании относительно высоких концентраций PPa в битуме.
К сожалению, битумные композиции с большим содержанием PPa не обеспечивают достаточной стабильности размеров, поэтому они легко деформируются при минимальных механических нагрузках при повышенных температурах, причем на наклонных участках могут остаться следы при налипании материала на подошву.
Были сделаны попытки решить эти проблемы путем добавления фракции изотактического полипропиления в состав дополнительно к неорганическим веществам. Это привело к частичному улучшению свойств материала, но в недостаточной степени решило данную проблему.
Другим нежелательным свойством составов из битума и PPa является ограниченная стойкость против старения.
Таким образом, назрела необходимость в улучшении битумных составов. Для этого были сделаны попытки использования других полимеров взамен PPa, а также других добавок, приведенных в вышеупомянутых патентах.
Эта необходимость тем более существенна, поскольку PPa продается в постоянно уменьшающихся количествах, так как его производство прекращено во всех основных промышленно развитых странах с конца 70-х годов, поскольку были введены новые каталитические системы с высоким выходом продукта, обладающего упорядоченной пространственной структурой. При этом PPa, который все еще имеется в продаже, извлекается из свалок, которые были накоплены в последние годы.
Однако замена PPa органическими полимерами, которые широко распространены, например полиэтиленом и(или) его сополимерами с винилацетатом, не может решить указанные выше проблемы, как это отмечено Ф. Широни в статье "Битумные покрытия и водостойкость путепроводов", опубликованной в журнале "Impermeabilizzare" (Устойчивость против воздействия воды), N4, 1977.
Трудность заключается в обеспечении совместимости указанных выше полимеров с битумами, если эти полимеры неверно подобраны в отношении молекулярного веса и кристаллического состояния.
Во всех случаях использование первичных полимеров не дало преимуществ с экономической точки зрения, поскольку они обладают высокой стоимостью по сравнению со всеми приведенными выше эластомерами и PPa.
Такая оценка не была в достаточной степени обоснована для определения возможностей производства в промышленных масштабах.
С целью преодоления указанных выше недостатков заявитель обнаружил, что модифицирование битума первичными полимерами и, главным образом, рецикловыми полимерами, обладающими специфическими структурными и морфологическими свойствами, может привести к получению составов, обладающих технологическими и потребительскими свойствами, аналогичными или улучшенными по сравнению с ранее использованными составами и более дешевыми, причем это возможно за счет использования рецикловых полимеров, а также поскольку упомянутые выше полимеры являются первичными. Эти полимеры значительно дешевле, например, эластомеров.
Следовательно, техническая задача настоящего изобретения осуществляется при помощи битумов, модифицированных рецикловыми и(или) первичными полимерами, например полиэтиленом и этиленвинилацетатным сополимером, обладающими специфическими структурными и морфологическими характеристиками, обеспечивая улучшенные параметры по сравнению с просто битумом или битумом, модифицированными традиционными полимерами. Таким образом, полученные смеси используются для покрытия улиц или водостойких конструкций различных типов.
В соответствии с этим битумная композиция по настоящему изобретению содержит битум, полиэтилен сополимер этилена с винилацетатом и отличается, тем, что в качестве полиэтилена она содержит полиэтилен и/или вторичный полиэтилен с плотностью 0,870-0,970 г/мл, значением индекса текучести расплава 20-70, в качестве сополимера этилена с винилацетатом сополимер этилена с винилацетатом и/или вторичный этот же сополимер с индексом текучести расплава 0,3-500 и с содержанием винилацетата в составе сополимера 1-50% и дополнительно она содержит полиэтиленовый воск с молекулярной массой 3000-6000, при этом количество полиэтилена составляет 1-30 мас. ч. на 100 мас. ч. битума, весовое соотношение сополимера этилена с винилацетатом к общему количеству полиэтилена и сополимера этилена с винилацетатом составляет 1-50% и количество полиэтиленового воска в общей массе полимеров составляет 1-40%
В предпочтительном применяемом на практике способе этот состав содержит 15-25 частей по весу полиэтилена на каждые 100 частей по весу битума.
В соответствии с предпочтительным вариантом параметры сополимера этилена и винилацетата таковы: показатель текучести расплава 5-50, а содержание винилацетата 20-40%
Эти значения диапазонов показателя текучести расплава и содержания винилацетата можно получить путем перемешивания различных типов сополимера этилена и винилацетата, у которых указанные параметры выходят за указанные пределы.
Состав по настоящему изобретению имеет определенное соотношение между сополимером этилена и винилацетата и суммарным количеством полимеров, а именно доля сополимера этилена и винилацетата составляет от 1 до 50% и предпочтительно от 10 до 40%
Если используются рецикловые полимеры, то часто их показатели текучести расплава выходят за указанные выше пределы, также их плотность может быть выше указанных значений. В таких случаях, поскольку их параметры не подходят для оптимальной модификации битума, то их следует модифицировать "реактивной экструзией" или "реактивной переработкой" с получением указанных выше значений.
Парафины, главным образом, используются для уменьшения вязкости на стадии переработки без существенного влияния на окончательные параметры смеси.
Для данной цели можно использовать битумы различных типов, имеющих в основном параметр пенетрации в диапазоне от 40 до 300 мм (в соответствии с ASTMD-5), параметр "шар-кольцо" от 60 до 30oC (в соответствии с ASTM-36), предпочтительны битумы, полученные в результате дистилляции (вакуумной).
Состав по настоящему изобретению может содержать дополнительно к битуму и полимерам, описанным выше, смешивающиеся агенты, выбираемые из наполнителей, пигментов, стабилизаторов и красителей.
Среди них предпочтительно использование 3-метоксиэтокси-этоксиэтоксипропил-три (метоксиэтоксиэтоксиэтокси)-силана (МТС Силан), который выпускается в промышленных масштабах под торговой маркой HULS.
Составы по настоящему изобретению обладают хорошими основными параметрами, включая параметры, относящиеся к обрабатываемости на стадии приготовления, а также на стадии использования продукта. Вдобавок к этому, при использовании этих составов для гидроизоляции их легко трамбовать. Основные преимущества использование рецикловых полимеров заключаются в том, что они позволяют уменьшить объемы ликвидируемых полимеров после использования, тем самым позволяя решить проблемы, относящиеся к загрязнению окружающей среды, также при этом улучшая параметры битумов.
Еще одно преимущество является следствием того, что в настоящих композициях достигается непрерывность полимерной фазы (точка инверсии непрерывной фазы) при отношениях полимера к битуму, которые существенно ниже, чем при использовании PPa. В данной композиции отношение полимера к битуму никогда не превышает 0,14, в то время как при использовании PPa эта величина составляет 0,20.
В данной композиции типичные параметры, присущие полимерам, получаются при количестве полимера, которое значительно меньше, чем при использовании PPa.
Третье преимущество состоит в лучшей податливости при прокатывании или тромбовании, как это представлено в табл. 4, в которой представлены данные, относящиеся к механической деформации при высоких температурах (оттиск).
Как следует из этой таблицы, для получения действительного сопоставления влияния температуры и наполнителя на состав по настоящему изобретению и на смеси, содержащие PPa, необходимо существенно увеличить концентрацию PPa относительно концентрации рецикловых полимеров.
Данный состав хорошо подходит для набивки и изоляции, например, для труб и емкостей, расположенных также под землей. Его можно использовать главным образом для изготовления водостойких оболочек в сочетании с армировкой из фетра, ткани и слоистых материалов органического или неорганического происхождения.
Таким образом, вторым объектом настоящего изобретения является водостойкая оболочка.
Водостойкие оболочки описаны в патентах США N4485142 и N4755409.
В соответствии с настоящим изобретением "водостойкая оболочка содержит слой на основе битумной композиции и дополнительный армирующий слой и отличается тем, что слой на основе битумной композиции выполнен на основе битумной композиции по п.1, а армирующий слой выполнен из войлока, ткани и содержит дополнительные слои из органических и/или неорганических материалов.
Армирующий слой выполнен из нетканой ткани на основе полиэфира и стекловолокна, и оболочка имеет толщину слоев 2-8 мм.
Технология изготовления оболочек известна, см. например, статью G. Bonfiglin "Manti pefabbricati eresine per le coperbure". (Предварительно приготовленные покрытия и смолы для покрытия), опубликованную в журнале Materie Plastiche ed Elastomeri (Пластиковые материалы и эластомеры), 38, N11, ноябрь 1972 г.
Данные оболочки полезны для получения водостойких покрытий при сооружении зданий, например, для покрытия полов, вертикальных стен, террас, виадуков и емкостей для сбора воды.
Оболочки могут покрываться облицовкой в виде металлических листов (например, из алюминия или меди) для выполнения защитных или эстетических функций. Также может быть применена мраморная облицовка или накладываться покрытие в виде плиток песчаника.
Параметры использованных материалов представлены в табл. 1.
Далее приведены примеры, иллюстрирующие, но не ограничивающие настоящее изобретение.
Пример 1 (сравнительный). 500 г битума поместили в металлический контейнер емкостью 2 л, оборудованный механической мешалкой.
Продукт нагревался при перемешивании до температуры 180oC, после чего добавляли 100 г PPa при продолжающемся перемешивании и при поддержании постоянной температуры до полного плавления твердого вещества. После чего проводили гомогенизацию в течение 1 ч.
Полученную смесь разливали в соответствующие емкости для получения тестовых образцов, результаты испытаний которых представлены в табл. 2.
Последующие примеры (2-20) выполнены, с использованием метода, соответствующего примеру 1. Результаты представлены в табл. 3.

Claims (9)

1. Битумная композиция, содержащая битум, полиэтилен, сополимер этилена с винилацетатом, отличающаяся тем, что в качестве полиэтилена она содержит полиэтилен и/или вторичный полиэтилен с плотностью 0,870 0,970 г/мл, значением индекса текучести расплава 20 70, в качестве сополимера этилена с винилацетатом сополимер этилена с винилацетатом и/или вторичный этот же сополимер с индексом текучести расплава 0,3 500 и с содержанием винилацетата в составе сополимера 1 50% и дополнительно она содержит полиэтиленовый воск с мол. м. 3000 6000, при этом количество полиэтилена составляет 1 30 мас.ч. на 100 мас. ч. битума, массовое отношение сополимера этилена с винилацетатом к общему количеству полиэтилена и сополимера этилена с винилацетатом составляет 1 50% и количество полиэтиленового воска в общей массе полимеров составляет 1 40%
2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что полиэтилен имеет плотность в пределах диапазона от 0,910 до 0,930 г/мл.
3. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что она содержит 15 25 мас.ч. полиэтилена на 100 мас.ч. битума.
4. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что сополимер этилена и винилацетата имеет индекс текучести расплава между 5 и 50 и содержание винилацетата 20 40 мас.
5. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что массовое отношение сополимера этилена с винилацетатом к общему количеству полиэтилена и сополимера этилена с винилацетатом составляет 10 40%
6. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что массовое отношение полиэтиленового воска к общему содержанию полимеров составляет 5 10%
7. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что битум имеет значение проницаемости от 40 до 300 dmm в соответствии с ASTMD-5 и значение температуры размягчения, измеренной прибором "кольцо и шар", от 60 до 30oС в соответствии с ASTMD-36.
8. Композиция по п.6, отличающаяся тем, что битум получают перегонкой в вакууме.
9. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит один или несколько совмещающих реагентов, выбранных из группы, состоящей из наполнителей, пигментов, стабилизаторов и красителей.
10. Водостойкая оболочка, содержащая слой на основе битумной композиция и дополнительный армирующий слой, отличающаяся тем, что слой на основе битумной композиции выполнен на основе битумной композиции по п.1, а армирующий слой выполнен из войлока, ткани и содержит дополнительные слои из органических и/или неорганических материалов.
11. Оболочка по п.10, отличающаяся тем, что армирующий слой выполнен из нетканой ткани на основе полиэфира и стекловолокна.
12. Оболочка по п.10, отличающаяся тем, что имеет толщину слоев 2 8 мм.
RU9292016240A 1991-12-23 1992-12-22 Битумная композиция и водостойкая оболочка RU2091412C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI913478A IT1253006B (it) 1991-12-23 1991-12-23 Bitumi modificati con polimeri di riciclo e/o vergini e loro applicazioni
ITMI91A003478 1991-12-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92016240A RU92016240A (ru) 1996-07-20
RU2091412C1 true RU2091412C1 (ru) 1997-09-27

Family

ID=11361436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9292016240A RU2091412C1 (ru) 1991-12-23 1992-12-22 Битумная композиция и водостойкая оболочка

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5380773A (ru)
EP (1) EP0553513B1 (ru)
CN (1) CN1074458A (ru)
AT (1) ATE144785T1 (ru)
DE (1) DE69214929T2 (ru)
DK (1) DK0553513T3 (ru)
ES (1) ES2093770T3 (ru)
GR (1) GR3022043T3 (ru)
HU (1) HU212334B (ru)
IT (1) IT1253006B (ru)
RU (1) RU2091412C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743701C1 (ru) * 2020-04-23 2021-02-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Огнезащитный вспучивающийся материал

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9227035D0 (en) * 1992-12-29 1993-02-24 Univ Toronto Innovation Found Treatment of rubber
CN1052740C (zh) * 1995-01-13 2000-05-24 范运洪 用于改性沥青的添加剂及其生产工艺
US5702199A (en) * 1995-11-09 1997-12-30 Plasphalt Project Ltd. Co. Plastic asphalt paving material and method of making same
US5773496A (en) * 1996-05-31 1998-06-30 Koch Industries, Inc. Polymer enhanced asphalt
US5795929A (en) * 1997-04-22 1998-08-18 Koch Enterprises, Inc. Polymer enhanced asphalt emulsion
ES2153251B1 (es) * 1997-08-04 2001-09-01 Ditecpesa S A Procedimiento de fabricacion de un nuevo polimero tipo eva, producto asi obtenido y sus aplicaciones.
US6296912B1 (en) * 1998-06-29 2001-10-02 Northern Elastomeric, Inc. Roofing material with fibrous mat
CN1112409C (zh) * 1998-09-07 2003-06-25 杨林江 聚合物改性沥青的制造方法
EP1104818A1 (fr) 1999-11-30 2001-06-06 Performance Roof Systems S.A. en abrégé P.R.S. Membrane d'étanchéité et procédé de fabrication d'une membrane d'étanchéité
AU2001233545A1 (en) * 2000-02-14 2001-08-20 Roland Fulford Roof overlay made of recycled asphalt shingles
DE10013465C2 (de) * 2000-03-18 2002-04-18 Buehler Hans Joachim Bitumen mit einem Anteil an Polyolefinabbauwachs und dessen Verwendung
DE10022666B4 (de) * 2000-05-10 2006-03-09 Mitteldeutsches Bitumenwerk Gmbh Straßenbaubitumen
PT1311619E (pt) * 2000-08-25 2006-12-29 Bp Oil Int Uso de uma composição de betume /cera
US7202290B2 (en) * 2003-11-12 2007-04-10 Eastman Chemical Company Modified asphalt compositions
US7144933B2 (en) 2003-11-12 2006-12-05 Eastman Chemical Company Modified asphalt compositions
US7317045B2 (en) * 2005-09-06 2008-01-08 Natalino Zanchetta Polyethylene modified asphalt compositions
CN101173070B (zh) * 2007-10-26 2010-10-06 陕西长大博源公路养护科技有限公司 粉状沥青混合料抗车辙外加剂的制备方法
US8298661B2 (en) * 2009-01-30 2012-10-30 W. R. Grace & Co.-Conn Waterproofing membrane
US20100227954A1 (en) * 2009-03-08 2010-09-09 Asphalt & Wax Innovations, LLC. Asphalt modifiers, methods of modifying asphalt, asphalt compositions and methods of making
US9896582B2 (en) 2009-03-08 2018-02-20 Lehigh Technologies, Inc. Micronized asphalt modifiers, methods of modifying asphalt, asphalt compositions and methods of making
US9617424B2 (en) 2009-03-08 2017-04-11 Lehigh Technologies, Inc. Polyolefin asphalt modifiers, methods of modifying asphalt, asphalt compositions and methods of making
US9884965B2 (en) 2009-03-08 2018-02-06 Lehigh Tehnologies, Inc. Functional group asphalt modifiers, methods of modifying asphalt, asphalt compositions and methods of making
US8298662B2 (en) * 2009-08-28 2012-10-30 W.R. Grace & Co.-Conn. Waterproofing membrane
CN102585522B (zh) * 2011-12-20 2014-06-04 上海浦东路桥建设股份有限公司 直投式抗车辙剂及制备方法
CN108045043B (zh) * 2017-12-04 2021-01-26 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 高分子防水板及其制备方法
CN111234542A (zh) * 2020-03-11 2020-06-05 湖南大学 Pe/eva复合改性沥青及其制备方法
CN116514458B (zh) * 2023-07-03 2023-09-08 山东寿光鲁清石化有限公司 一种沥青混合料及其制备方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2871212A (en) * 1956-07-13 1959-01-27 Sun Oil Co Asphalt composition containing polyethylene
FR1387367A (fr) * 1963-01-04 1965-01-29 Basf Ag Masses de revêtement et de moulage à base de bitume et de copolymères éthyléniques
GB1251494A (ru) * 1967-11-16 1971-10-27
AT321185B (de) * 1971-09-07 1975-03-25 Haberl Paul Verfahren zur Herstellung einer Polyäthylen und/oder Polypropylen enthaltenden Mischung auf Bitumen- oder Asphaltbasis
DE2146903C3 (de) * 1971-09-20 1978-03-02 Paul Klein-Wolkersdorf Haberl (Oesterreich) Verfahren zum Herstellen einer Polyäthylen und/oder Polypropylen enthaltenden Mischung auf Bitumen-oder Asphaltbasis
US3853800A (en) * 1973-01-05 1974-12-10 P Haberl Process for preparing a mixture containing a binder material and polyolefin
DE2410317A1 (de) * 1974-03-05 1975-09-18 Basf Ag Verstaerkte und kaschierte bahnen aus mischungen von bitumen und aethylencopolymerisaten
IT1040043B (it) * 1974-08-28 1979-12-20 Basf Ag Miscele di sostanze a base di copolimeri etilenici e bitume
EP0205744A3 (en) * 1985-02-22 1990-02-28 HENKEL CORPORATION (a Delaware corp.) Energy efficient high solids slurry stabilizers
DE3517493A1 (de) * 1985-05-15 1986-11-20 Mahle Gmbh, 7000 Stuttgart In einem kompakten gehaeuse angeordnete schraubenverdichter-anlage
US4975476A (en) * 1986-01-10 1990-12-04 The Dow Chemical Company Bituminous materials
WO1987004174A1 (en) * 1986-01-10 1987-07-16 The Dow Chemical Company Bituminous compositions
US4868233A (en) * 1987-07-15 1989-09-19 Exxon Research And Engineering Company Polyethylene modified asphalts
IT1223336B (it) * 1987-11-02 1990-09-19 Enichem Anic Spa Composizione bituminosa e suo impiego nel settore dell'impermeabilizzazione
GB2219802A (en) * 1988-06-17 1989-12-20 Vulcanite Limited Bitumen composition

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1409638, кл. C 08 L 23/06, 1988. Патент США N 4755409, кл. B 32 B 11/04, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743701C1 (ru) * 2020-04-23 2021-02-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Огнезащитный вспучивающийся материал

Also Published As

Publication number Publication date
EP0553513A1 (en) 1993-08-04
GR3022043T3 (en) 1997-03-31
DE69214929D1 (de) 1996-12-05
US5380773A (en) 1995-01-10
HU212334B (en) 1996-05-28
ITMI913478A0 (it) 1991-12-23
HUT64928A (en) 1994-03-28
ITMI913478A1 (it) 1993-06-23
DE69214929T2 (de) 1997-05-22
ATE144785T1 (de) 1996-11-15
ES2093770T3 (es) 1997-01-01
HU9204102D0 (en) 1993-04-28
EP0553513B1 (en) 1996-10-30
DK0553513T3 (ru) 1997-02-24
CN1074458A (zh) 1993-07-21
IT1253006B (it) 1995-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2091412C1 (ru) Битумная композиция и водостойкая оболочка
EP0299700B1 (en) Improved polyethylene modified asphalts
US4028293A (en) Method for preparing materials containing minerals and synthetic substances, materials manufactured according to said method and objects consisting of said materials
JP2923255B2 (ja) ビチューメン組成物及びその製造方法
CA1222082A (en) Bitumenous compositions
US9845371B2 (en) Sulfur extended polymer for use in ashpalt binder and road maintenance
US5236497A (en) Cold patch using recycled roofing waste
EP0304767A2 (en) A new dyeable pavement material
JP2015504474A (ja) 特性が向上したアスファルト組成物並びにそれに関連する被覆物及び方法
US6927248B2 (en) Colored composition comprising a bituminous binder and uses thereof
CA2573828A1 (en) Pretreated aggregate for hotmix asphalt concrete applications and other related applications
CA1246264A (en) Coating compositions for a polymer-modified roofing and waterproofing sheet
US5744229A (en) Glass fiber mat made with polymer-reacted asphalt binder
US4240946A (en) Method of preparing a bituminuous binder and a construction material containing the same
EP0130014B2 (en) Bitumenous compositions
US4873275A (en) Flow resistant asphalt paving binder
US4302370A (en) Asbestos-free asphalt roof coating
JPH07304963A (ja) 重合体組成物で変性したビチューメン
CA1066831A (en) Method for bitumen-polyolefin-aggregate construction material
CA1260653A (en) Modified asphalt
RU2273615C2 (ru) Стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичного асфальтобетона
EP0832161B1 (en) Bituminous coated materials
GB2223229A (en) Modified bitumen blend for roofing and the like
EP1700887A1 (en) A bituminous binder and its manufacturing process, and a process for improving fuel resistance of such bituminous binder
RU2763726C1 (ru) Полимерно-битумное вяжущее для дорожного покрытия