文章采用多重应力蠕变恢复和弯曲梁流变等试验,研究纳米有机蒙脱土(OMMT)改性沥青及纳米OMMT复配聚合物改性沥青的流变特性,并与苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、丁苯橡胶(SBR)等聚合物改性沥青作对比;最后通过原子力显微镜(atomi...文章采用多重应力蠕变恢复和弯曲梁流变等试验,研究纳米有机蒙脱土(OMMT)改性沥青及纳米OMMT复配聚合物改性沥青的流变特性,并与苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、丁苯橡胶(SBR)等聚合物改性沥青作对比;最后通过原子力显微镜(atomic force microscope,AFM)分析纳米OMMT复配SBS改性沥青的微观改性机理。结果表明:纳米OMMT能够改善基质沥青老化前后的高低温性能;纳米OMMT复配聚合物改性沥青老化前后的高低温性能显著优于单一聚合物改性沥青,且纳米OMMT复配SBS改性沥青的低温性能与SBR改性沥青相当;与SBS改性沥青相比,纳米OMMT复配SBS改性沥青的“蜂形”结构的体积增大,数量增多,“蜂形”结构比较明显,其黏附力与耗散能均有大幅提高,弹性模量则显著降低。展开更多
文摘文章采用多重应力蠕变恢复和弯曲梁流变等试验,研究纳米有机蒙脱土(OMMT)改性沥青及纳米OMMT复配聚合物改性沥青的流变特性,并与苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、丁苯橡胶(SBR)等聚合物改性沥青作对比;最后通过原子力显微镜(atomic force microscope,AFM)分析纳米OMMT复配SBS改性沥青的微观改性机理。结果表明:纳米OMMT能够改善基质沥青老化前后的高低温性能;纳米OMMT复配聚合物改性沥青老化前后的高低温性能显著优于单一聚合物改性沥青,且纳米OMMT复配SBS改性沥青的低温性能与SBR改性沥青相当;与SBS改性沥青相比,纳米OMMT复配SBS改性沥青的“蜂形”结构的体积增大,数量增多,“蜂形”结构比较明显,其黏附力与耗散能均有大幅提高,弹性模量则显著降低。