乳化沥青的破乳机理的主要有三种:电荷吸附、化学反应理论和水分蒸发。电荷吸附理论是指由于阳离子乳化沥青中的阳离子沥青乳化剂的亲水基带正电荷,与集料表面所带的负电荷之间相互吸引,将沥青液滴吸附到集料表面,当沥青液滴聚结在一起,形成沥青膜覆盖在集料表面造成破乳。化学反应理论是沥青乳化剂分子与集料表面的化学成分发生反应之后,沥青乳化剂分子间的稳定状态被打破,界面膜发生破裂,释放出被包裹的沥青液滴。水分蒸发是指乳化沥青中存在自由水,水分蒸发之后,乳液失稳,造成了破乳。具有针对性的沥青乳化剂能更好地适应特殊道路工程的需求。辽宁防水涂料沥青乳化剂
温拌沥青混合料是一类拌合温度介于热拌沥青混合料(150℃-185℃)和冷拌(常温)(10℃-40℃)沥青混合料之间,性能达到(或接近)热拌沥青混合料的新型沥青混合料,其拌合以及压实温度一般为110℃-130℃。相对普通沥青而言,改性沥青的拌合温度还需要提高一些。沥青温拌技术根据工作机理,可以分为三大类:发泡沥青技术;Sasobit蜡技术和基于表面活性剂平台的Evotherm技术。采用温拌沥青混合料可很好地缓解热拌沥青混合料由于高温拌合而导致的几个问题:1)高温下的有害气体排放问题。据国外的检测报告,沥青混合料从热拌转为温拌可使二氧化碳CO2排放减少约1/2,一氧化碳CO排放减少约2/3,二氧化硫SO2减少40%,氧化氮NOx类减少近60%,采用温拌沥青混合料技术的环保效益是非常明显的。2)能耗问题。据国外文献报道,采用温拌沥青混合料可降低燃油消耗30%以上。3)高温施工导致的沥青老化问题!江西沥青乳化剂供应商沥青乳化剂的合理选择和使用是确保沥青乳液稳定和施工效果的重要因素。
微表处是在稀浆封层基础上发展的一种养护方法。相比稀浆封层而言,微表处对使用的乳化沥青的性能要求更高。为了使乳化沥青与集料具有足够的拌和时间以及集料拌和摊铺在路面能够快速开放交通,要求使用的乳化剂必须为慢裂快凝型乳化剂。乳化剂的性能优劣直接影响乳化沥青的性能,进而影响微表处混合料的性能。所以,研制适合微表处使用的高性能慢裂快凝型沥青乳化剂对于微表处具有重要的意义。颂沥新材料开发了一系列的高性能慢裂快凝沥青乳化剂,满足了不同应用条件下的需求。
沥青及水的温度是乳化工艺中较重要的一个工艺参数。沥青要达到很好的流动状态需要有较高温度;乳化剂在水中溶解、乳化剂皂液活性的提高、水和沥青界面张力降低等需要皂液处于一定的温度。同时乳化沥青生产后的温度不能高于100℃,否则将引起水的沸腾,综合这些因素,选择沥青加热温度为120~140℃(改性沥青加热温度为160~170℃),皂液温度为55~75℃,乳化沥青成品温度不高于85℃,改性乳化沥青经过板式换热器,利用水循环冷却降温后进入成品储存罐,以增强储存稳定性。乳化沥青也应避免高温或者低温储存,通常要求储存温度维持在5~50℃,如果是用于微表处和稀浆封层,一般将乳化沥青的温度降至室温,有利于延长拌和时间
可靠的沥青乳化剂是保障沥青乳液质量和工程质量的关键要素之一。
乳化沥青是沥青微粒的水乳性悬浮液,具有较高的界面能。这种悬浮状态在热力学上是处于不稳定状态,藏有缩小其界面积(即通过凝聚过程)向稳定状态转移的潜在力量,防止这种凝聚状态(分散性破坏)是乳化剂保护层的稳定性作用。乳化沥青的稳定性是指沥青微粒聚集而导致相分离的能力,也是指乳化沥青达到平衡状态所需的时间。即沥青微粒聚集与水发生分离的时间。提高乳化沥青的储存稳定性,有如下几种方法:1)增强乳化沥青中内部的电荷强度,如加入无机盐稳定剂,有金属氯化物和硫代氰酸盐化合物,如氯化铵和氯化钙,能增强沥青微粒周围的双电层效应,增大其电位值,增加沥青微粒之间相互斥力,减缓沥青微粒之间的凝固速度。也可以加入酸性或碱性电解质,利于离子型乳化沥青的稳定性。2)增加乳化沥青的黏度,如提高沥青的含量和使用增稠剂。3)减小乳化沥青中沥青微粒的粒径,可以有效减缓沥青微粒的沉降速度。4)增加乳化剂浓度专业的沥青乳化剂能有效提升沥青乳液的防水和粘结性能。江西沥青乳化剂供应商
新型沥青乳化剂的出现为解决传统沥青乳化技术中的难题提供了新的思路和方法。辽宁防水涂料沥青乳化剂
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