Nano-orgaanisen palygorskiitin synergiavaikutus tähtimäisen SBS-muunnetun asfaltin ominaisuuksiin, osa 2
Jul 24, 2023
3.3. A-Pal-yhdisteen SBS-modifioidun asfaltin vesistabiilisuus
Puhtaan veden, formamidin ja etyleeniglykolin kosketuskulma asfaltin välillä vaihtelee eriasteisesti (taulukko 5). Pinta vapaa energia ja sen komponentit yhdistetyssä modifioidussa asfalttinäytteessä laskettiin OWRK-menetelmällä (taulukko 6). Verrattuna SBS-modifioidun asfaltin tuloksiin A-Pal-sekoitetun SBS-modifioidun asfaltin pinnan vapaa energia yhdessä polaarisen komponentin kanssa kasvoi. Dispersiokomponentti ensin nousee ja sitten laskee. A-Pal-sekoitetun SBS-modifioidun asfaltin tartuntakyky saavuttaa maksiminsa A-Pal-määrällä 1 painoprosentti, joka oli 15,6 prosenttia suurempi kuin juuri SBS:llä modifioidun asfaltin. A-Palissa on kuiturakenne, joka voi jakaantua epäsäännöllisesti modifioidussa asfaltissa, estää asfaltin halkeamien syntymistä ja lisätä veden vakautta. A-Pal-pitoisuuden kasvaessa kuidun nanomateriaali näyttää epätasaisilta agglomeraatioilta, joiden dispersio on pienempi [34].

Cistanchen glykosidi voi myös lisätä SOD:n aktiivisuutta sydämen ja maksan kudoksissa ja vähentää merkittävästi lipofussiinin ja MDA:n pitoisuutta kussakin kudoksessa, poistaen tehokkaasti erilaisia reaktiivisia happiradikaaleja (OH-, H2O₂ jne.) ja suojaamalla DNA-vaurioilta. OH-radikaalien toimesta. Cistanche-fenyylietanoidiglykosideilla on vahva vapaita radikaaleja poistava kyky, suurempi pelkistyskyky kuin C-vitamiini, ne parantavat SOD:n aktiivisuutta siittiösuspensiossa, vähentävät MDA-pitoisuutta ja niillä on tietty suojaava vaikutus siittiöiden kalvon toimintaan. Cistanche-polysakkaridit voivat lisätä SOD:n ja GSH-Px:n aktiivisuutta D-galaktoosin aiheuttamien kokeellisesti vanhentuvien hiirten punasoluissa ja keuhkokudoksissa sekä vähentää MDA- ja kollageenipitoisuutta keuhkoissa ja plasmassa sekä lisätä elastiinipitoisuutta. hyvä huuhteluvaikutus DPPH:lle, pidentää hypoksian aikaa vanhenevilla hiirillä, parantaa SOD:n aktiivisuutta seerumissa ja viivyttää keuhkojen fysiologista rappeutumista kokeellisesti vanhenevilla hiirillä Solumorfologisen rappeutumisen yhteydessä kokeet ovat osoittaneet, että Cistanchella on hyvä antioksidanttikyky ja sillä on potentiaalia olla lääke ihon ikääntymisen sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Samaan aikaan Cistanchen ekinakosidilla on merkittävä kyky poistaa DPPH-vapaita radikaaleja ja sillä on kyky poistaa reaktiivisia happilajeja ja estää vapaiden radikaalien aiheuttamaa kollageenin hajoamista, ja sillä on myös hyvä korjaava vaikutus tymiinin vapaiden radikaalien anionien vaurioihin.

Napsauta Cistanche Amazonia
【Lisätietoja:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
Asfaltin tarttuvuus mineraaleihin voidaan ilmaista tartuntatyöllä, joka voi myös heijastaa vesivaurioiden kestävyyttä. Tartuntatyö laskettiin kosketuskulmalla ja pinnan vapaalla energialla kuvassa 3 esitetyllä yhtälöllä (3). Kun SBS-modifioitua asfalttia sekoitettiin 1 painoprosenttiin A-Pal, modifioidun asfaltin adheesiotyö ja testattuja kolmea mineraalimateriaalia parannettiin. Kolmesta mineraalista emäksisellä kalkkikivellä on paras tarttuvuus yhdistemodifioituun asfalttiin, mutta A-Palin lisääminen parantaa tarttumista happaman kiviaineksen kanssa. A-Palin lisääminen tehostaa asfaltin ja kiviaineksen välistä vuorovaikutusta ja parantaa tartuntavaikutusta, mikä on samanlainen kuin muissa tutkimuksissa [10]. A-Pal:n määrän kasvaessa edelleen A-Pal-seosteisen SBS-modifioidun asfaltin ja kolmen mineraalimateriaalin tartuntatyö osoitti eriasteista heikkenemistä. A-Palin lisäys vaikuttaa pääasiassa SBS-modifioidun asfaltin vapaan energian dispersiokomponenttiin, eikä polaarikomponentin vaikutus ollut ilmeinen [35]. Tämän seurauksena modifioidun asfaltin vaikutus vahvan napaisuuden omaavaan kalkkikiveen on heikko. A-Pal:n lisääntyessä epätasainen agglomeraatioilmiö vaikuttaa tarttumiseen modifioituun asfalttiin. Pitoisuuden kasvaessa tartuntatyö heikkenee edelleen ja tartuntakyky heikkenee.

Kuorintatyö (Wasw) ilmaisee nopeuden, jolla asfaltti roiskuu spontaanisti mineraalin pinnalta. Wasw oli Gibbsin vapaan energiamuutoksen vastakohta. Mitä suurempi Wasw on, sitä nopeammin asfaltti irtoaa mineraalimateriaalin pinnasta ja sitä nopeammin syntyy vesivaurioita. Wasw laskettiin yhtälöllä (5), ja tulokset on esitetty kuvassa 4. Alkalisella kiviainesaineella on parempi hilseilynestokyky ja vahvempi vesivaurionkestävyys testialueella. Monissa tutkimuksissa on mainittu, että emäksisellä kiviaineksella on hyvä sidosvaikutus asfaltin kanssa ja ilmeinen roiskeilua estävä vaikutus [18,20,27]. Eri A-Pal-määrillä A-Pal-sekoitetun SBS-modifioidun asfaltin ja mineraalimateriaalien vaikutus kuorintatyöhön ei ollut ilmeinen. Kuorintatyö oli sama jokaisella annoksella.

3.4. A-Pal-yhdisteen SBS-modifioidun asfaltin ikääntymisen kesto
3.4.1. Lyhyen aikavälin ikääntymisen analyysi
TFOT:n jälkeiset asfalttinäytteet analysoitiin MLR:llä ja ∆S:llä, ja ne on esitetty kuvassa 5. Modifioidun asfaltin, jonka A-Pal-pitoisuus oli 5 painoprosenttia, MLR oli 0,202 prosenttia , joka oli 55,9 prosenttia pienempi kuin SBS-muunnetun asfaltin. A-Palin adsorptio ja suojaus asfaltin kevyille komponenteille vähensi perusasfaltin lämpöhaihtumista ja sillä oli ilmeinen vaikutus lyhytaikaisen ikääntymisen parantamiseen, jolla on samanlainen ikääntymistä estävä mekanismi kuin asfaltissa olevilla savimineraaleilla [32,35 ]. A-Pal-pitoisuuden kasvaessa ∆S näyttää ensin laskevan ja sitten kasvavan. ∆S, jonka A-Pal-pitoisuus oli 1 painoprosentti, osoitti minimiarvon -0,3 ◦C, mikä saattaa johtua A-Pal:n lisäyksestä, joka johtaa SBS:n hajoamiseen lyhytaikaisen vanhenemisprosessin aikana.

Asfaltin vääristymisen arvioimiseen käytettiin reologista indeksiä RAI ja ZSVAI (kuva 6 ja taulukko 7). A-Pal-sekoitetun SBS-modifioidun asfaltin erityispiirteistä johtuen polymeeri hajosi ja viskositeetti laski ikääntymisen aikana. Samaan aikaan ikääntyminen vaikutti helposti myös itse asfaltin kolloidiseen rakenteeseen soolista geeliin, ja myös asfaltin reologiset ominaisuudet muuttuvat [36]. Nämä kaksi indikaattoria osoittivat saman suuntauksen kuin A-Pal-pitoisuuden kasvu, ja näyte, jossa oli 1 painoprosentti A-Pal, osoittaa paremman ikääntymistä estävän ominaisuuden.

3.4.2. Pitkän aikavälin ikääntymisen analyysi
Pitkäaikainen vanhentaminen PAV:ssa 100 ◦C:ssa AASHTO R28-09:n määrittelemällä tavalla suoritettiin SBS:n lämpöhajoamisen ymmärtämiseksi korkeissa lämpötiloissa [30]. RAI:n ja ZSVAI:n laskentatulokset on esitetty kuvassa 7 ja taulukossa 8, ja nämä kaksi indikaattoria osoittivat samaa trendiä, mutta toisin kuin lyhyen aikavälin ikääntymistulokset. Pitkäaikaisen vanhenemisen jälkeen modifioidun asfaltin, jossa oli 3 painoprosenttia ja 5 painoprosenttia A-Pal-seosta samoissa lämpötiloissa, RAI-arvot olivat merkittävästi alhaisemmat kuin SBS-modifioidulla asfaltilla, ja asfaltilla, jossa oli 5 painoprosenttia A-Pal-seosta, esiintyi. alhaisin RAI, mikä osoittaa parhaan ikääntymistä estävän ominaisuuden. SBS:n pinta modifioidussa asfaltissa päällystettiin A-Pal-mineraalimodifioijalla esteenä, joka ei voi ainoastaan vähentää asfalttimatriisin lämpövanhenemista, vaan myös vähentää SBS:n ikääntymisen hajoamista. Aiemmissa tutkimuksissa, kun asfaltille käytettiin mineraalimodifiointiaineita, tietyt geometriset rajoitukset viivästyttivät asfaltin ikääntymistä, mikä osoittaa, että A-Pal oli hyödyllinen asfaltille modifiointiaineena [19].

3.4.3. Anti-Fatigue Suorituskykyanalyysi
A-Pal-sekoitetun SBS-modifioidun asfaltin väsymistestien tulokset on esitetty taulukossa 9. Asfalttinäytteillä, joiden väsymistekijän kriittinen lämpötila on pienempi, on parempi väsymiskestävyys. A-Pal voi vaikuttaa väsymystekijään jossain määrin. 3 painoprosenttia APal-sekoitetta SBS-modifioitua asfalttia on pienempi väsymiskerroin ja parempi väsymiskestävyys. A-Palin lisääminen voisi estää SBS:n ytimien muodostumisen ja edistää asfalttiseosjärjestelmän yhtenäisyyttä, mikä parantaa väsymiskestävyyttä [35].

3.5. A-Pal-yhdisteen SBS-modifioidun asfaltin stabiilisuus matalassa lämpötilassa
TFOT plus PAV -vanhentamisen jälkeen käytettiin A-Pal-sekoitettua SBS-modifioitua asfalttia matalan lämpötilan halkeamankestävyyden testaamiseen. BBR-testi suoritettiin lämpötilassa 0, -6, -12, -18 ja -24 ◦C kullekin määrälle A-Pal-sekoitetta SBS-modifioitua asfalttia, jonka virumisnopeuden M-arvo on esitetty kuvassa 8. Mitä suurempi virumisnopeuden M-arvo asfalttimateriaalissa on, sitä pienempi on materiaalin vetojännitys ja sitä parempi on SHRP:n halkeilukestävyys matalassa lämpötilassa. A-Pal-sekoitetulla SBS-modifioidulla asfaltilla on korkeampi M-arvo kuin SBS-modifioidulla asfaltilla testilämpötiloissa 0, -6, -12 ja -18 ◦C, mikä osoittaa parempaa joustavuutta ja halkeilunkestävyyttä. . Kun M-arvo oli suurempi kuin 0,3, virumisnopeuden M-arvo kasvoi A-Pal-pitoisuuden kasvaessa. Asfalttimateriaali on hauras ja kova, ja halkeamankestävyys huononee, kun materiaalin taivutusjäykkyys on liian suuri (alle 300 MPa 60 sekunnissa, kuva 8b) [37]. Kuituisen yksiulotteisen nanomineraalin ansiosta A-Pal antaa asfaltissa tietyn vahvistusvaikutuksen, modifioidusta asfaltista tulee viskoosimpaa ja A-Pal-sekoitetun SBS-modifioidun asfaltin virumisjäykkyys oli korkeampi tietyllä alueella. A-Pal-sekoitetun SBS-modifioidun asfaltin virumisjäykkyys ei muuttunut, vaan pysyi periaatteessa samalla tasolla testilämpötiloissa 0, -6 ja -12 ◦C ja täytti edelleen määritellyt jäykkyysvaatimukset. A-Palin lisääminen paransi tähtimäisen SBS-muokatun asfaltin suorituskykyä matalassa lämpötilassa.

4. Johtopäätökset
Tässä artikkelissa tutkitaan pääasiassa nanoorgaanisen palygorskiittiyhdisteen tähden muotoisen SBS-modifioidun asfaltin ominaisuuksia ja mekanismia. Asfalttimatriisin suorituskykyä parantaa pääasiassa SBS ja toissijaisesti A-Pal-lisäys. A-Pal auttaa lisäämään SBS-polymeerin turpoamisastetta ja parantamaan polymeerin tasaisuutta asfaltissa, ja SBS-polymeerin yhteensopivuus asfaltin kanssa parani jossain määrin. 5 painoprosenttisen A-Pal-sekoitetun SBS-modifioidun asfaltin urautumiskertoimen kriittinen lämpötila on 20,8 prosenttia korkeampi kuin SBS-modifioidun asfaltin, millä on positiivinen vaikutus sen kestävyyteen korkeissa lämpötiloissa ja urautumisesto-ominaisuuksissa. . Sopivan määrän A-Pal lisääminen SBS-modifioituun asfalttiin voi lisätä modifioidun asfaltin tarttuvuutta kiviaineksiin ja asfalttiseoksen vesistabiilisuutta. Lisäksi A-Pal voi vähentää sekä asfalttimatriisin lämpövanhenemista että tähtimäisen SBS:n ikääntymisen hajoamista, ja sen vanhenemiskestävyys kasvaa pitoisuuden kasvaessa. 1 painoprosenttisen A-Pal-yhdisteen SBS-modifioidun asfaltin kattavalla suorituskyvyllä on erinomainen vedenkestävyys ja lyhytaikainen vanhenemiskyky, ja se parantaa hieman stabiilisuutta korkeissa lämpötiloissa ja suorituskykyä matalassa lämpötilassa.
Tekijän panokset:Conceptualization, JJ, SL ja YG; metodologia, SL ja YG; ohjelmistot, GQ; validointi, JJ ja GQ; muodollinen analyysi, YG, SL ja YW; tutkimus, YG ja QG; resurssit, JJ; tietojen kuratointi, HC ja HL; kirjoittaminen – alkuperäisen luonnoksen valmistelu, SL ja YW; kirjoittaminen – tarkistus ja editointi, YG, JJ ja XL; visualisointi, GQ; valvonta, JJ; projektin hallinto, JJ; rahoituksen hankinta RL ja JJ Kaikki kirjoittajat ovat lukeneet käsikirjoituksen julkaistun version ja hyväksyneet sen.

Rahoitus: Tätä työtä ovat tukeneet Kiinan kansallinen luonnontieteellinen säätiö (51704040, 5200041650), Huxiang Young Talents -ohjelma (2020RC3039), koulutusohjelma Changshan erinomaisille nuorille keksijöille (kq2009014), Kiinan yhdistyksen tiede- ja teknologia-nuorisokykyjen tukiprojekti, Kiinan Hunanin maakunnan luonnontieteellinen säätiö (2020JJ5736), Hunanin maakunnan koulutusosaston tieteellinen tutkimusrahasto (19A022), ympäristöystävällisten energiamateriaalien valtion avainlaboratorion avoin hanke (19kfhg12) ja Hunanin maakunnan avaintutkimus- ja kehitysohjelma (2019SK2171) .
Tietojen saatavuusilmoitus:Raakadata voidaan poimia toimitetuista SI-kaavioista tai ne ovat saatavilla tekijöiltä pyynnöstä.
Eturistiriidat:Kirjoittajat eivät ilmoittaneet eturistiriitaa.
Viitteet
1. Shaffie, E.; Ahmad, J.; Arshad, AK; Jaya, RP; Rais, NM; Shafii, MA Nanopolymeerimodifioidun asfaltin sideaineen reologisten ominaisuuksien ja asfalttiseoksen pysyvän muodonmuutoksen välinen suhde. Int. J. Integr. Eng. 2019, 11, 244–253. [CrossRef]
2. Jin, J.; Chen, B.; Liu, L.; Liu, R.; Qian, G.; Wei, H.; Zheng, J. Tutkimus modifioidusta bitumista metalliseostetulla nano-TiO2-pilaroidulla montmorilloniitilla. Materiaalit 2019, 12, 1910. [CrossRef]
3. Jiang, S.; Li, J.; Zhang, Z.; Wu, H.; Liu, G. Sementtiemulgoidun asfalttilaastin suorituskykyyn vaikuttavat tekijät – Katsaus. Constr. Rakentaa. Mater. 2021, 279. [CrossRef]
4. Jin, J.; Liu, S.; Gao, Y.; Liu, R.; Huang, W.; Wang, L.; Xiao, T.; Lin, F.; Xu, L.; Zheng, J. Jäähdyttävän asfaltin valmistus uudella materiaalilla ja sen termodynamiikkamallilla. Constr. Rakentaa. Mater. 2021, 272, 121930. [CrossRef]
5. Yang, X.; Shen, A.; Guo, Y.; Wu, H.; Wang, H. Katsaus asfalttimateriaaleihin sovellettuihin nanokerrossilikaattitekniikoihin. Tie. Mater. Jalkakäytävä. 2020, 1-26. [CrossRef]
6. Toimituslaitos Kiinan Journal of Highway and Transport. Katsaus Kiinan päällystetekniikan tutkimukseen 2020. China J. Highw. Transp. 2020, 33, 1–66.

7. Hui, W.; Jue, L.; Feiyue, W.; Jianlong, Z.; Yiyang, T.; Yuhao, Z. Numeerinen tutkimus asfalttiseoksen murtumisevoluutiosta verrattuna akustiseen emissioon. Int. J. Pavement Eng. 2021. [CrossRef]
8. Jin, J.; Tan, Y.; Liu, R.; Zheng, J.; Zhang, J. Attapulgiitin, kumin ja piimaan synergiavaikutus orgaaniselle montmorilloniitti-modifioidulle asfaltille. J. Mater. Civ. Eng. 2019, 31, 04018388. [CrossRef]
9. Guo, M.; Tan, Y. Asfaltin ja mineraalitäyteaineiden välinen vuorovaikutus ja sen korrelaatio mastiksien viskoelastisuuteen. Int. J. Pavement Eng. 2019, 22, 1–10. [CrossRef]
10. Zhang, J.; Wang, J.; Wu, Y.; Wang, Y.; Wang, Y. Orgaanisen palygorsiitti SBR/orgaanisen palygorsiittiyhdisteen ja yhdisteellä modifioidun asfaltin valmistus ja ominaisuudet. Constr. Rakentaa. Mater. 2008, 22, 1820–1830. [CrossRef]
11. Frost, RL; Ding, Z. Sepioliittien ja palygorskiitin kontrolloidun nopeuden lämpöanalyysi ja differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria. Thermochim. Acta 2003, 397, 119–128. [CrossRef]
12. Gueye, RS; Davy, CA; Cazaux, F.; Ndiaye, A.; Diop, MB; Skoczylas, F.; Wele, A. Mineraloginen ja fysikaalis-kemiallinen karakterisointi suoritusmuotopalygorskiitin farmaseuttisiin sovelluksiin. J. Afr. Maapallo. Sci. 2017, 135, 186–203. [CrossRef]
13. Zhang, P.; Tian, N.; Zhang, J.; Wang, A. Palygorskitein modifioinnin vaikutukset palygorskite® fluorattujen polysiloksaanisuperamfifobisten pinnoitteiden superamfifobisuuteen ja mikrorakenteeseen. Appl. Clay Sci. 2018, 160, 144–152. [CrossRef]
14. Qian, Y.; Geert, DS Tuoreen sementtipastan tiksotropian parantaminen nanosavella polykarboksylaattieetterin superpehmittimen (PCE) läsnä ollessa. Cem. Concr. Res. 2018, 111, 15–22. [CrossRef]
15. Sun, Y.; Zhang, Y.; Xu, K.; Xu, W.; Yu, D.; Zhu, L.; Xie, H.; Cheng, R. Kuituisten nanosavella vahvistettujen epoksiasfalttikomposiittien ja niiden betonien lämpö-, mekaaniset ominaisuudet ja suorituskyky alhaisessa lämpötilassa. J. Appl. Polym. Sci. 2015, 132. [CrossRef]
16. Zhang, H.; Zhang, L.; Li, Q.; Huang, C.; Guo, H.; Xiong, L.; Chen, X. Metyylipalmitaatti/palygorsiitti-komposiittifaasimuutosmateriaalin valmistus ja karakterisointi rakennusten lämpöenergian varastointiin. Constr. Rakentaa. Mater. 2019, 226, 212–219. [CrossRef]
17. Yang, D.; Peng, F.; Zhang, H.; Guo, H.; Xiong, L.; Wang, C.; Shi, S.; Chen, X. Lämpöenergian varastointiin sopivan palygorsiittiparafiininanokomposiitin valmistus. Appl. Clay Sci. 2016, 126, 190–196. [CrossRef]
18. Zhang, J.; Wang, J.; Wu, Y.; Sun, W.; Wang, Y. Palygorskiittisavea sisältävien SBR-muokattujen asfalttien lämpöreologisten ominaisuuksien ja stabiilisuuden tutkimus. J. Appl. Polym. Sci. 2009, 113, 2524–2535. [CrossRef]
19. Jin, J.; Gao, Y.; Wu, Y.; Liu, S.; Liu, R.; Wei, H.; Qian, G.; Zheng, J. Nano-orgaanisen palygorskiitin ja lineaarisen SBS:n reologiset ja adheesio-ominaisuudet modifioidulla komposiittiasfaltilla. Powder Technol. 2021, 377, 212–221. [CrossRef]
20. Tu, Z.; Jing, G.; Sun, Z.; Zhen, Z.; Li, W. Attapulgite/EVA:n nanokomposiittien vaikutus malliöljyn virtauskäyttäytymiseen ja vahakiteytymiseen. J. Dispersion Sei. Technol. 2018, 39, 1280–1284. [CrossRef]
21. Jin, J.; Gao, Y.; Wu, Y.; Li, R.; Liu, R.; Wei, H.; Qian, G.; Zheng, J. Palygorskiittinanokuidun pinta-orgaanisen varttauksen suorituskyvyn arviointi asfaltin modifiointia varten. Constr. Rakentaa. Mater. 2021, 268, 121072. [CrossRef]
22. Shan, L.; Xie, R.; Wagner, NJ; Hän, H.; Liu, Y. Puhtaan ja SBS-muokatun asfaltin sideaineen mikrorakenne pienen kulman neutronien sironnan avulla. Polttoaine 2019, 253, 1589–1596. [CrossRef]
23. AASHTO T315-05. Standardimenetelmä asfaltin sideaineen reologisten ominaisuuksien määrittämiseksi käyttämällä dynaamista leikkausreometriä; American Association of State Highway and Transportation Officers: Washington, DC, USA, 2005.
24. Elnasri, M.; Airey, G.; Thom, N. Multiple stress-strain creep recovery (MS-SCR) -testin kehittäminen. Mech. Aika riippuu. Mater. 2019, 23, 97–117. [CrossRef]
25. Sybilski, D. Bitumisen sideaineen nolla-leikkausviskositeetti ja sen suhde bitumiseoksen urautumiskestävyyteen. Transp. Res. Rec. 1996, 1535, 15–21. [CrossRef]
26. Tanzadeh, J.; Otadi, A. Testaa ja arvioi kuitujen ja nanomateriaalien lisäämisen vaikutusta ohuen asfaltin suorituskykyominaisuuksien parantamiseen. J. Test. Eval. 2018, 47, 654–677. [CrossRef]
27. Alvarez, AE; Ovalles, E.; Martin, AE Asfalttikumi- ja polymeerimuunnettu asfaltti-kiviainesjärjestelmien vertailu pinnan vapaan energian ja energiaindeksien suhteen. Constr. Rakentaa. Mater. 2012, 35, 385–392. [CrossRef]
28. Kakar, MR; Hamzah, MO; Akhtar, MN; Woodward, D. Pinta-aktiivisuuspohjaisella kemiallisella lisäaineella modifioitujen asfaltin sideaineiden pintavapaan energian ja kosteuden herkkyyden arviointi. J. Cleaner Prod. 2016, 112, 2342–2353. [CrossRef]
29. Alvarez, AE; Espinosa, LV; Perea, AM; Reyes, EYVL; Paba, IJ Lastutiivisteiden tartuntalaatu: Levyn irrotustestin, kiehuva vesitestin ja pintavapaan energian energiaparametrien vertailu ja korrelointi. J. Mater. Civ. Eng. 2019, 31, 04018401. [CrossRef]
30. AASHTO R28-09. Standardikäytäntö asfaltin sideaineen nopeutettuun vanhenemiseen käyttämällä paineistettua vanhentamisastiaa; American Association of State Highway and Transportation Officers: Washington, DC, USA, 2009.
31. AASHTO T313-12. Asfalttisideaineen taivutusjäykkyyden määrittäminen taivutuspalkkireometrillä (BBR); American Association of State Highway and Transportation Officers: Washington, DC, USA, 2012.
32. Jin, J.; Tan, Y.; Liu, R.; Lin, F.; Wu, Y.; Qian, G.; Wei, H.; Zheng, J. Orgaanisen bentoniitin rakenneominaisuudet ja vaikutukset asfaltin reologisiin ja ikääntymisominaisuuksiin. Powder Technol. 2018, 329, 107–114. [CrossRef]
33. Voorhees, PW Ostwaldin kypsymisen teoria. J. Stat. Phys. 1985, 38, 231-252. [CrossRef]
34. Wang, H.; Yang, Z.; Zhan, S.; Ding, L.; Jin, K. Polyakryylinitriilikuituvahvisteisen asfalttiseoksen väsymiskyky ja malli. Appl. Sci. 2018, 8, 1818. [CrossRef]
35. Behnood, A.; Modiri Gharehveran, M. Polymeerimodifioitujen asfaltin sideaineiden morfologia, reologia ja fysikaaliset ominaisuudet. euroa Polym. J. 2019, 112, 766–791. [CrossRef]
36. Zhang, H.; Chen, Z.; Xu, G.; Shi, C. Asfaltin sideaineiden ikääntymiskäyttäytymisen arviointi eri reologisten indeksien avulla. Polttoaine 2018, 221, 78–88. [CrossRef]
37. Pszczola, M.; Jaczewski, M.; Rys, D.; Jaskula, P.; Szydlowski, C. Asfalttiseoksen alhaisen lämpötilan suorituskyvyn arviointi taivutuspalkin virumistestissä. Materiaalit 2018, 11, 100. [CrossRef] [PubMed]
【Lisätietoja:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






