RU2781192C1 - Модифицирующая добавка - Google Patents

Модифицирующая добавка Download PDF

Info

Publication number
RU2781192C1
RU2781192C1 RU2021128979A RU2021128979A RU2781192C1 RU 2781192 C1 RU2781192 C1 RU 2781192C1 RU 2021128979 A RU2021128979 A RU 2021128979A RU 2021128979 A RU2021128979 A RU 2021128979A RU 2781192 C1 RU2781192 C1 RU 2781192C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon nanotubes
walled carbon
bitumen
graphene
walled
Prior art date
Application number
RU2021128979A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Игоревич Шварцман
Максим Анатольевич Напартович
Марк Иосифович Гершевич
Original Assignee
Дмитрий Игоревич Шварцман
Максим Анатольевич Напартович
Марк Иосифович Гершевич
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Игоревич Шварцман, Максим Анатольевич Напартович, Марк Иосифович Гершевич filed Critical Дмитрий Игоревич Шварцман
Application granted granted Critical
Publication of RU2781192C1 publication Critical patent/RU2781192C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к модифицирующей добавке для улучшения эксплуатационных свойств битумов и асфальтобетона, включающей смесь углеродных наноматериалов. Добавка характеризуется тем, что углеродные наноматериалы распределены в матрице нефтяного экстракта марки А и включают одностенные углеродные нанотрубки, многостенные углеродные нанотрубки, графен и углеродные нановолокна при следующем соотношении компонентов, масс. %: одностенные углеродные нанотрубки - 0,01 - 7,5%, многостенные углеродные нанотрубки - 0,01 - 7,5%, графен - 0,01 - 7,5%, углеродные нановолокна - 0,01 - 7,5%, нефтяной экстракт - остальное. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области строительного производства в автодорожной отрасли и может быть применено при изготовлении асфальтобетона, в том числе с использованием нанотехнологий.
Дорожное покрытие является дорогостоящим и сложным в строительстве и в содержании инженерно-техническим сооружением. Подбор оптимального битумного вяжущего вместе с гранулометрическим составом щебня исходя из эксплуатационных условий конечного дородного полотна остается самой приоритетной задачей в настоящее время.
Битумные вяжущие, даже подобранные согласно принятым государственным стандартам, не всегда могут обеспечить требуемый межремонтный пробег асфальтобетонных смесей. Именно недостаточное качество битумных смесей является главной причиной низкой долговечности асфальтобетонов (хрупкость в температурном диапазоне ниже -20°C в сочетании с сильным размягчением в диапазоне выше 50°C).
Для удовлетворения реальных требований климатических условий окружающей среды и особенностей автомобильного трафика необходимо использование различных добавок и модификаторов в составе битумных вяжущих. Часто в качестве таких модификаторов применяются добавки на основе стирол-бутадиен-стирол.
Наиболее близким по технической сущности является способ введения одностенных и/или двустенных и/или многостенных углеродных нанотрубок в состав адгезионных добавок для асфальтового покрытия и применение одностенных и/или двустенных и/или многостенных углеродных нанотрубок в составе адгезионных добавок (патент RU 2675515, Опубликовано: 19.12.2018 Бюл. № 35). Способ заключается во введении одностенных и/или двустенных и/или многостенных углеродных нанотрубок в состав адгезионных добавок для асфальтового покрытия посредством размешивания на измельчающих и валковых мельницах. Недостатком данного технического решения является многостадийность и высокое энергопотребление.
Заявленное изобретение направлено на решение задачи по созданию новой технологии, обеспечивающей получение асфальтобетона с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Задача решается тем, что модифицирующая добавка включает смесь углеродных наноматериалов, которые распределены в матрице нефтяного экстракта марки А, и включают одностенные углеродные нанотрубки, многостенные углеродные нанотрубки, графен и углеродные нановолокна при следующем соотношении компонентов, масс.%:
- одностенные углеродные нанотрубки - 0,01 - 7,5%,
- многостенные углеродные нанотрубки - 0,01 - 7,5%,
- графен - 0,01 - 7,5%,
- углеродные нановолокна - 0,01 - 7,5%,
- нефтяной экстракт – остальное.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является добавка, приводящая к улучшению эксплуатационных свойств битумов и асфальтобетона.
Модифицирующая добавка представляет собой углеродный наноматериал (УНМ), распределенный в матрице нефтяного экстракта марки А при следующем соотношении компонентов, масс.%:
- одностенные углеродные нанотрубки - 0,01 - 7,5%,
- многостенные углеродные нанотрубки - 0,01 - 7,5%,
- графен - 0,01 - 7,5%,
- углеродные нановолокна - 0,01 - 7,5%,
- нефтяной экстракт – остальное.
Одностенные углеродные нанотрубки, многостенные углеродные нанотрубки, графен и углеродные нановолокна используются любых производителей и марок.
Добавка получается путем введения углеродного наноматериала в нефтяной экстракт марки А на трехвалковой мельнице с отводом тепла теплоносителем.
Получаемый продукт представляет собой пластическую массу.
Ниже приведены примеры различных составов модифицирующей добавки.
Пример 1
Модифицирующая добавка включает:
- одностенные углеродные нанотрубки - 0,01 %,
- многостенные углеродные нанотрубки – 2 %,
- графен - 0,01 %,
- углеродные нановолокна - 7,5%,
- нефтяной экстракт – 90,48.
Пример 2
Модифицирующая добавка включает:
- одностенные углеродные нанотрубки – 7,5 %,
- многостенные углеродные нанотрубки – 7,5 %,
- графен - 0,01 %,
- углеродные нановолокна – 0,01%,
- нефтяной экстракт – 84,98.
Пример 3
Модифицирующая добавка включает:
- одностенные углеродные нанотрубки – 2,5 %,
- многостенные углеродные нанотрубки – 0,01 %,
- графен - 5 %,
- углеродные нановолокна – 1,5%,
- нефтяной экстракт – 90,99.
Пример 4
Модифицирующая добавка включает:
- одностенные углеродные нанотрубки – 6,2 %,
- многостенные углеродные нанотрубки – 3 %,
- графен - 1 %,
- углеродные нановолокна – 0,1%,
- нефтяной экстракт – 89,7.
Пример 5. Модифицирующая добавка включает:
- одностенные углеродные нанотрубки – 5,4 %,
- многостенные углеродные нанотрубки – 0,1 %,
- графен – 7,5 %,
- углеродные нановолокна - 2%,
- нефтяной экстракт – 85.
Пример 6. Модифицирующая добавка включает:
- одностенные углеродные нанотрубки – 3,7 %,
- многостенные углеродные нанотрубки – 3,2 %,
- графен – 2 %,
- углеродные нановолокна - 5%,
- нефтяной экстракт – 86,1.
Данную добавку используют для модификации битумов дорожных.
Битум в дорожном покрытии должен связывать в монолит минеральные материалы (скелет) и не разрушаться при тех деформациях, которые возникают в конструкции в условиях эксплуатации в течение длительного времени в широком интервале температур. Прочность и долговечность пленок битума в значительной степени зависят от деформативных свойств битума, определяющих его поведение под нагрузкой.
Были проведены испытания на определение основных показателей битума с заявляемой добавкой и без неё, результаты которых приведены в таблице 1.
Исходя из результатов испытаний приготовленной пробы БНД были сделаны выводы, что при введении модифицирующей добавки согласно заявленному изобретению происходит:
- значительное повышение динамической вязкости в сравнении с вязкостью исходного БНД 70/100. Так при температуре 60°C вязкость контрольного битума составила 23,6 Па⋅с, в то время как вязкость модифицированного битума определить с помощью вискозиметра не удалось. При 135°C вязкость модифицированного битума увеличилась в 2,9 раза по сравнению с исходным БНД;
- существенное снижение глубины проникновения иглы при 25°C (пенетрации) по сравнению с исходным БНД, пенетрация битума с модифицирующей добавкой снизилась на 38%;
- возрастание температуры размягчения по КиШ в сравнении с исходным БНД 70/100. Битум с модифицирующей добавкой имеет температуру размягчения на 11°C выше, чем контрольная проба;
- значительное уменьшение растяжимости (дуктильности). Растяжимость битума с модифицирующей добавкой уменьшилась на 128 мм относительно контрольной пробы.
По результатам тестирования было принято решение об испытании колеестойкости асфальтобетона на основе БНД с модифицирующей добавкой. Для подбора состава горящей щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА) использовались минеральные материалы типа габбро-диабаз. Минеральные материалы, подобранные для исследования, соответствуют требованиям нормативно-технической документации ГОСТ 8267-93, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ Р 52129-2003. В таблице 2 приведены результаты данных испытаний.
Введение модифицирующей добавки различного состава (из указанных ниже) в количестве 0,01-3,0% от массы битума привело к изменению основных деформативных свойств дорожного битума. При низких температурах происходит пластификация вяжущего, тогда как при высоких температурах его твердость увеличивается. Увеличение пенетрации при повышенных температурах объективно коррелирует с общеизвестными данными о введении в битум тонкодисперсных наполнителей. Увеличение твердости битума объясняется повышением степени упорядоченности ассоциатов, образованных углеродными добавками и групповыми элементами битума.
Введение модифицирующей добавки позволяет расширить интервал рабочих температур битума, снижая температуру его хрупкости и повышая температуру его размягчения.
При добавлении модифицирующей добавки наблюдается рост относительной работы адгезии, силы сцепления между битумом и щебнем приближаются по величине к силам сцепления молекул самого битума, что способствует формированию материала с однородной бездефектной структурой.
При введении модифицирующей добавки происходит увеличение динамической вязкости битумов, что положительно сказывается на работе вяжущего в составе асфальтобетонного композита.
Таким образом, заявленная добавка позволяет:
- значительно увеличить сдвигоустойчивость битума,
- повысить динамическую вязкость битума,
- значительно снизить пенетрацию битума.
Чертежи и иные материалы
Таблица №1. Показатели физико-механических свойств битума БНД 70/100 исходного и с модифицирующей добавкой, замешивание на фрезе, 20 мин (см. в графической части).
Таблица №2. Показатели физико-механических свойств битума БНД 70/100 исходного и с УНМ, замешивание на фрезе, 20 мин (см. в графической части).

Claims (6)

  1. Модифицирующая добавка для улучшения эксплуатационных свойств битумов и асфальтобетона, включающая смесь углеродных наноматериалов, отличающаяся тем, что углеродные наноматериалы распределены в матрице нефтяного экстракта марки А и включают одностенные углеродные нанотрубки, многостенные углеродные нанотрубки, графен и углеродные нановолокна при следующем соотношении компонентов, масс. %:
  2. - одностенные углеродные нанотрубки - 0,01 - 7,5%,
  3. - многостенные углеродные нанотрубки - 0,01 - 7,5%,
  4. - графен - 0,01 - 7,5%,
  5. - углеродные нановолокна - 0,01 - 7,5%
  6. - нефтяной экстракт – остальное.
RU2021128979A 2021-10-05 Модифицирующая добавка RU2781192C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2781192C1 true RU2781192C1 (ru) 2022-10-07

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2412126C1 (ru) * 2009-11-19 2011-02-20 Общество с Ограниченной Ответственностью "Электронинвест" Наноструктурирующий модификатор для асфальтобетона
CN104153272A (zh) * 2014-07-25 2014-11-19 易佳佳 一种用泥土为主的道路铺筑材料及其制备方法
RU2669835C1 (ru) * 2017-11-10 2018-10-16 Общество с ограниченной ответственностью "КАРБОН НАНО" Способ введения адгезионных добавок, содержащих одностенные, и/или двустенные, и/или многостенные углеродные нанотрубки, в битумы нефтяные дорожные вязкие и применение адгезионных добавок, содержащих одностенные, и/или двустенные, и/или многостенные углеродные нанотрубки, в составе битумов нефтяных дорожных вязких
CN109735122A (zh) * 2018-12-11 2019-05-10 清华大学深圳研究生院 一种增强型沥青再生剂及其制备方法
CN109762350A (zh) * 2018-12-19 2019-05-17 青岛科凯达橡塑有限公司 一种导电沥青改性剂及其制备方法
CN111607241A (zh) * 2020-05-22 2020-09-01 中国路桥工程有限责任公司 沥青改性剂及制备工艺
RU2748078C1 (ru) * 2020-04-29 2021-05-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Полимерно-битумная композиция и способ ее получения

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2412126C1 (ru) * 2009-11-19 2011-02-20 Общество с Ограниченной Ответственностью "Электронинвест" Наноструктурирующий модификатор для асфальтобетона
CN104153272A (zh) * 2014-07-25 2014-11-19 易佳佳 一种用泥土为主的道路铺筑材料及其制备方法
RU2669835C1 (ru) * 2017-11-10 2018-10-16 Общество с ограниченной ответственностью "КАРБОН НАНО" Способ введения адгезионных добавок, содержащих одностенные, и/или двустенные, и/или многостенные углеродные нанотрубки, в битумы нефтяные дорожные вязкие и применение адгезионных добавок, содержащих одностенные, и/или двустенные, и/или многостенные углеродные нанотрубки, в составе битумов нефтяных дорожных вязких
CN109735122A (zh) * 2018-12-11 2019-05-10 清华大学深圳研究生院 一种增强型沥青再生剂及其制备方法
CN109762350A (zh) * 2018-12-19 2019-05-17 青岛科凯达橡塑有限公司 一种导电沥青改性剂及其制备方法
RU2748078C1 (ru) * 2020-04-29 2021-05-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Полимерно-битумная композиция и способ ее получения
CN111607241A (zh) * 2020-05-22 2020-09-01 中国路桥工程有限责任公司 沥青改性剂及制备工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Environmental and mechanical performance of crumb rubber modified warm mix asphalt using Evotherm
Lv et al. Aging resistance evaluation of asphalt modified by Buton-rock asphalt and bio-oil based on the rheological and microscopic characteristics
Alhamali et al. Physical and rheological characteristics of polymer modified bitumen with nanosilica particles
US9481793B2 (en) Development of a renewable carbon-based bio-modifier for asphalt cement
JP5706915B2 (ja) 瀝青組成物
CN107915878B (zh) 一种适用于改性硬质沥青的沥青复合改性剂及其制备方法
CA3059912C (en) Rejuvenating compounds in high performance asphalt compositions with high recycled content
Fu et al. Rheological properties of SBS/CR-C composite modified asphalt binders in different aging conditions
CN109761541B (zh) 一种用于重载交通路面的沥青混合料及其加工工艺
Jianying et al. Investigation of the properties of asphalt and its mixtures containing flame retardant modifier
CN115011131B (zh) 一种低温抗裂沥青混合料及其制备方法
CN101348350A (zh) 废旧橡胶粉复合改性沥青及其制备方法
CN103044933A (zh) 一种聚合物改性沥青稳定剂组合物
JP2012116897A (ja) ポリマー改質アスファルト組成物
CN114716839A (zh) 重载路面用改性沥青、改性沥青混合料及其制备方法
Liu et al. Fatigue performance enhancement and high-temperature performance evaluation of asphalt treated base mixture
Jaya et al. Stability and stiffness of asphaltic concrete incorporating waste cooking oil
RU2781192C1 (ru) Модифицирующая добавка
Aboelmagd et al. Evaluation of hot mix asphalt and binder performance modified with high content of nano silica fume
CN107541165B (zh) 一种低成本高性能嵌缝胶及其制备方法
Shafabakhsh et al. Experimental investigation on rutting performance of microsilica modified asphalt mixtures
CA2857152A1 (en) Upgrading deasphalting residue to high performance asphalt
RU2785849C1 (ru) Способ получения битумного вяжущего с улучшенными вязкоупругими и адгезионными характеристиками
Azarhoosh et al. Investigation of the rheological behavior and properties of modified asphalt binder with nano hydrated lime
Zhang et al. Study on anti-aged durability of HMA based on inherent and improved performance