Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Модификация дорожных битумов полимерными и органоминеральными добавками

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Установлено, что введение в битумы этерифицированных кремнеземов в количестве 3−5% масс, позволяет повысить адгезию битумного вяжущего к минеральному материалу в среднем на 20−27%), при этом степень положительного воздействия этерифицированных кремнеземов на битум возрастает с увеличением длины углеводородных радикалов на их поверхности при одинаковой степени этерификации. В соответствии с целью… Читать ещё >

Содержание

  • 1. ПП и «-»
  • Теоретические основы исследования адгезионных взаимодеиствии дорожного битума с минеральным материалом в асфальтобетоне
    • 1. 1. Битум. Общие представления
    • 1. 2. Групповой и химический состав битума
    • 1. 3. Коллоидно-химические свойства битума
    • 1. 4. Основные эксплуатационные свойства дорожного битума
    • 1. 5. Адгезионно-когезионные свойства дорожных битумов
      • 1. 5. 1. Адгезионные свойства дорожных битумов
      • 1. 5. 2. Когезионные свойства дорожных битумов
      • 1. 5. 3. Поверхностное натяжение и явления смачивания для битумов
    • 1. 6. Взаимодействие дорожных битумов с минеральным материалом
      • 1. 6. 1. Явления, происходящие на границе битум — минеральный материал
      • 1. 6. 2. Фундаментальные силы адгезии
      • 1. 6. 3. Теории и механизмы адгезии дорожного битума к минеральному материалу
    • 1. 7. Способы улучшения адгезионных свойств дорожных битумов
    • 1. 8. Адгезионные добавки к дорожным битумам
    • 1. 9. Методы изучения и оценки адгезии битума к минеральному 41 материалу
    • 1. 10. Способы улучшения эксплуатационных свойств дорожных битумов
      • 1. 10. 1. Битумно-полимерные композиции в дорожном строительстве 43 2 Получение и оценка качества битумного вяжущего и асфальтобетона на его основе
    • 2. 1. Выбор объекта исследования
    • 2. 2. Методика приготовления битумных вяжущих
    • 2. 3. Оценка качества битумных вяжущих
    • 2. 4. Методика приготовления асфальтобетонных смесей
    • 2. 5. Оценка качества асфальтобетонных смесей
    • 2. 6. Метод определения прочности сцепления дорожных битумов с минеральными материалами
    • 2. 7. Метод атомной силовой микроскопии (АСМ)
  • 3. Исследование адгезионных свойств битума к минеральному материалу
    • 3. 1. Изучение механизма действия адгезионных добавок на прочность сцепления битума с минеральным материалом
    • 3. 2. Изучение адгезии битума к разным минеральным материалам
    • 3. 3. Изучение адгезионных свойств битума, модифицированного окисленным атактическим полипропиленом и этерифицированными кремнеземами
    • 3. 4. Разработка схем адгезионного взаимодействия битума, модифицированного низкоокисленным атактическим полипропиленом и этерифицированными кремнеземами, с минеральным материалом
  • 4. Получение и оценка качества битумных вяжущих на основе низкоокисленного атактического полипропилена и этерифицированных кремнеземов
    • 4. 1. Битумное вяжущее с добавкой низкоокисленного атактического полипропилена
    • 4. 2. Битумное вяжущее с добавкой этерифицированных кремнеземов
    • 4. 3. Битумное вяжущее на основе низкоокисленного атактического полипропилена и этерифицированных кремнеземов
    • 4. 4. Оценка адгезии битумного вяжущего на основе низкоокисленного атактического полипропилена и этерифицированного кремнезема
    • 4. 5. Оценка качества асфальтобетона на основе битумного вяжущего с добавкой низкоокисленного атактического полипропилена и этерифицированного кремнезема
  • 5. Разработка технологии производства битумных вяжущих

Модификация дорожных битумов полимерными и органоминеральными добавками (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Битумы широко используются для получения битумоминеральных композиций, где они выполняют роль связующего материала. Главным потребителем битума является дорожное строительство в первую очередь из-за того, что битум является относительно дешевым и универсальным материалом для применения в качестве вяжущего при устройстве дорожных покрытий.

Процесс структурообразования битумоминеральных композитов обязан, прежде всего, адгезионному взаимодействию битумного вяжущего с поверхностью минерального заполнителя. На всех уровнях взаимодействия битумного вяжущего с поверхностью минерального материала важной структурообразующей единицей является контактная зона, расположенная между двумя соседними частицами минерального материала. Адгезионное сцепление дорожного битума с поверхностью минеральных частиц, имеет первостепенное значение для обеспечения основных свойств асфальтобетона [1]. Недостаточная изученность явления адгезии битума к минеральному материалу приводит к использованию в основном эмпирических подходов к ее определению и способам улучшения. Битумы представляют собой сложные дисперсные системы. Объяснение адгезионных свойств битума на основе его строения и структуры на микроуровне предоставит возможность более целенаправленно подходить к вопросу улучшения сцепления битума с минеральным материалом.

Дорожный битум должен обладать высокой клеящей способностью в широком диапазоне температур, чтобы прочно удерживать минеральную составляющую от выкрашивания. Это особенно важно при интенсивном движении автомобильного транспорта, возрастающем ежегодно на 10−12%. Наиболее распространенные виды разрушений асфальтобетонных покрытий происходят вследствие недостаточной адгезионной прочности на границе раздела фаз между битумом и минеральной поверхностью. Поэтому актуальной является задача разработки битумных вяжущих, обладающих наряду с улучшенными показателями качества повышенными адгезионными свойствами к минеральному материалу.

Общепринято, что модификация битумов полимерами позволяет повысить долговечность асфальтобетона. Степень улучшения свойств зависит от содержания полимера в битуме и их качества. Анализ литературных источников свидетельствует о том, что введение наиболее часто применяемого полимера типа СБС при улучшении многих свойств битума практически не влияет на его сцепление с минеральным материалом [2−6]. В то же время сведений об устойчивости асфальтобетонов на битумах, модифицированных полимерами, против разрушающего действия воды недостаточно, а имеющиеся сведения достаточно противоречивы [2−6].

В связи с вышеизложенным, целью диссертационной работы является разработка битумного вяжущего дорожного назначения с улучшенными адгезионными свойствами к минеральному материалу.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

• Изучение адгезионных свойств битума к минеральному материалу в рамках различных теорий адгезии.

• Разработка схем адгезионного взаимодействия дорожного битума, модифицированного окисленным атактическим полипропиленом и этерифицированными кремнеземами, с минеральным материалом.

• Создание на основе вязких дорожных битумов, низкоокисленного атактического полипропилена и нанодисперсных этерифицированных кремнеземов битумных вяжущих с повышенными адгезионными свойствами к поверхности минерального материала и разработка технологии их производства.

Научная новизна работы заключается в следующем:

• Установлено, что степень положительного воздействия этерифицированных кремнеземов на основные свойства битума возрастает с увеличением длины углеводородных радикалов на их поверхности при одинаковой степени этерификации.

• Выявлено, что дополнительное введение этерифицированных кремнеземов в битумы, содержащие низкоокисленный атактический полипропилен, позволяет расширить температурный интервал работоспособности и улучшить адгезионные свойства дорожного битумного вяжущего.

• Выявлено, что при совместном введении этерифицированного кремнезема и низкоокисленного атактического полипропилена в битумное вяжущее, основной вклад в увеличение адгезии принадлежит этерифицированному кремнезему.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в разработке рецептуры битумного вяжущего с добавками низкоокисленного атактического полипропилена и этерифицированных кремнеземов, обладающего улучшенным свойством адгезии к минеральному материалу. Промышленные испытания подтвердили высокие эксплуатационные показатели дорожного асфальтобетонного покрытия на основе данного битумного вяжущего. Практическая ценность полученных результатов подтверждена актом опытно-промышленных испытаний.

1 Теоретические основы исследования адгезионных взаимодействий дорожного битума с минеральным материалом в асфальтобетоне.

Заключение

.

В соответствии с целью диссертационной работы, в результате проведенных исследований разработано битумное вяжущее дорожного назначения с улучшенными адгезионными свойствами и выявлены особенности адгезионного взаимодействия битума, модифицированного окисленным атактическим полипропиленом и этерифицированными кремнеземами, с минеральным материалом.

В результате проведенных исследований получены следующие результаты и выводы:

1. Предложены возможные механизмы взаимодействия битума с минеральным материалом: полимерная добавка улучшает адгезию битума к минеральному материалу за счет изменения структуры вяжущего, адгезионный механизм «якорного» типа реализуется с этерифицированными кремнеземами и катионными адгезионными добавками.

2. Установлено, что введение в битумы этерифицированных кремнеземов в количестве 3−5% масс, позволяет повысить адгезию битумного вяжущего к минеральному материалу в среднем на 20−27%), при этом степень положительного воздействия этерифицированных кремнеземов на битум возрастает с увеличением длины углеводородных радикалов на их поверхности при одинаковой степени этерификации.

3. Выявлено, что дополнительное введение этерифицированных кремнеземов в битумы, содержащие низкоокисленный атактический полипропилен, позволяет снизить количественное содержание полимера и расширить температурный интервал работоспособности дорожного битумного вяжущего.

4. Установлено, что при совместном введении этерифицированного кремнезема и низкоокисленного атактического полипропилена в битумное вяжущее, основной вклад в увеличение адгезии принадлежит этерифицированному кремнезему.

5. Разработана рецептура битумных вяжущих дорожного назначения с повышенными адгезионными свойствами к поверхности минерального материала и технология их производства.

Проведена экономическая оценка результатов исследований.

Введение

в битумное вяжущее низкоокисленного атактического полипропилена и этерифицированного кремнезема приводит к увеличению стоимости асфальтобетонной смеси по сравнению со стандартной в среднем на 20%. Однако за счет повышения срока службы асфальтобетонного покрытия в 2 раза, годовой экономический эффект от внедрения битумного вяжущего с добавками ОАПП-н и этерифицированного кремнезема составит в среднем 140 000 рублей на 1 км. двухполосной асфальтобетонной дороги.

Использование этефицированных кремнеземов в качестве адгезионных добавок к дорожным битумам имеет ряд существенных преимуществ, по сравнению с используемыми адгезионными добавками:

1) Отсутствие неприятного токсичного запаха (применяемые адгезионные присадки к дорожным битумам обычно обладают специфическим запахом, который обусловлен сырьем).

2) Конкурентоспособность по ценовому признаку (применяемые адгезионноые добавки отличает дефицитность сырьевых ресурсов и соответственно высокая цена).

3) Не требуют предварительной подготовки до введения в дорожное битумное вяжущее (применяемые адгезионные добавки часто имеют вязкую мазеобразную консистенцию и требуют предварительного расплавления).

4) Простота и технологичность способа введения добавок (применяемые адгезионные добавки отличает затрудненная перекачка и дозирование в битумные котлы).

5) Способность частично взять на себя функции минерального порошка в асфальтобетоне (превышение оптимальной концентрации применяемых адгезионных добавок может привести к отрицательному эффекту).

6) Пожаробезопасность, термостабильность (применяемые адгезионные добавки теряют активность в горячем битуме, поэтому температура в битумном котле должна быть ограничена).

7) Сохраняют свойства битумной композиции в течение 3 месяцев (битумные композиции с использованием применяемых адгезионных добавок имеют, как правило, короткий срок реализации).

8) Некоррозионность не требуют специальных условий хранения (адгезионные добавки вызывают коррозию оборудования, требуют хранения в емкостях из углеродистой стали).

9) Нетоксичность (адгезионные добавки в большинстве своем токсичны по отношению к организму человека).

10) Экологичность (адгезионные добавки в большинстве своем токсичны по отношению к обитателям водного бассейна).

Показать весь текст

Список литературы

  1. О.И. Некоторые аспекты активации минерального заполнителя в среде ионизированного воздуха / О. И. Недавний, В. Н. Сафронов, А. А. Алексеев // Вестник ТГАСУ. 2000. — № 3. С. 186−193.
  2. Модифицированные битумные вяжущие, специальные битумы и битумы с добавками в дорожном строительствами / Пер. с франц. Под редакцией В. А. Золоторева, В. И. Братчуна. Харьков: изд-во ХНАДУ, 2003. — 229с.
  3. В.А. Свойства битумов, модифицированных полимерами типа СБС // Автошляховик Украши. 2006. — с. 25−27.
  4. JI.M. Полимерно-битумные вяжущие материалы на основе СБС для дорожного строительства // Автомобильные дороги. Обзорная информация. М.: Информавтодор. — 2002.- Вып. 4. — 112 с.
  5. Wegan V. Comparaison entre la microstructure des bitumes-polimere tells quells et dans les enrobes speciaux / V. Wegan, B. Brule // Bull, de Labo des Peonts et Chaussees. 1999. — № 219. — p. 3−16.
  6. Martin J.V. Enrobes routiers des performances par modification chimique et association modification chimique et polimere / J.V. Martin, G. Orange, G. Baumgardner // RGRA. 2005. — № 843. — p. 97−106.
  7. Гун Р. Б. Нефтяные битумы / Р. Б. Гун М.: Химия, 1973.- 432с.
  8. Ю.В. Нефтяные битумы / Ю. В. Поконова. СПб.: Санкт-Петербургская издательская компания «Синтез», 2005.- 154с.
  9. В.М. Природные битумы: состояние ресурсов, особенности освоения и возможности использования / В. М. Губницкий // Геология нефти и газа. 1997. — № 2. — С 16−19.
  10. М.Д. Повышение эффективности комплексного освоения месторождений тяжелых металлоносных нефтей и битумов / М. Д. Белонин, И. С. Гольдберг, В. В. Грибков, Н.И.Искрицкая//Геология нефти и газа. -1990.-№ 9.-С.2−4.
  11. A.C. Дорожные битумы / A.C. Колбановская, В.В. Михайлов-М.: Транспорт, 1973.-255с.
  12. Органические вяжущие и материалы на их основе: метод, указ. к практическим занятиям и лабораторным работам / сост.: O.A. Корчагина, O.A. Киселева, Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2004.- 36 с.
  13. Д.А. Битумы. Получение и способы модификации / Д. А. Розенталь, A.B. Березников, И. Н. Кудрявцева. JL: ЛТИ, 1979. — 80с.
  14. И.Б. Производство нефтяных битумов / И. Б. Грудников. -М.: Химия, 1983.-192с.
  15. P.C. Перспективы организации производства битумов высокого качества и возможности широкого использования остатков высокосернистых нефтей. Проблемы переработки высокосернистых нефтей. / P.C. Ахметова. -М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1966. 135с.
  16. А.Ф. Пути повышения качества окисленных битумов / А. Ф. Кемалов // Труды научно-практической конференции «Тюменская нефть вчера и сегодня» Известия высших учебных заведений. Нефть и газ, Тюмень. — 1997.-№ 6.-С. 165−168.
  17. М.Ф. Производство битумов / М. Ф. Никишина, В. А. Захаров // Труды СоюздорНИИ. 1980. — Вып. 46.- С.187−194.
  18. Д. А. Получение битумов различных марок компаундированием гудрона с природным асфальтитом / Д. А. Розенталь // Нефтехимия. 2007.-№ 4. — С.6−7.
  19. З.И. Нефтяные дисперсные системы / З. И. Сюняев, Р. З. Сюняев, Р. З. Сафиева. М.: Химия, 1990.-226с.
  20. Состав, структура и свойства битумов Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.vost.ru/docs/article/sostav-struktura-i-svoistva-bitumov, свободный.
  21. Р.З. Интенсификация некоторых процессов переработки нефтяного сырья на базе принципов физико-химической механики / Р. З. Сюняев, A.A. Гуреев.-М.: ЦНИИТЭННефтехим, 1989.-66 с.
  22. Битумы, полимерно-битумные вяжущие, асфальтобетон, полимерасфальтобетон: метод, пособие для слушателей ГОУ ДПО ГАСИС / сост.: Л. М. Гохман. Москва: Изд-во ГОУ ДПО ГАСИС, 2008. — 94 с.
  23. Ф.Г. Фундаментальные аспекты химии нефти. Природа смол и асфальтенов / Ф. Г. Унгер, JI.H. Андреева. Новосибирск: Наука, 1995. — 192 с.
  24. А.Д. Битумные материалы. Асфальтены, смолы, пеки /
  25. A.Д. Хойдберг. -М.: Химия, 1974. -247с.
  26. Р.З. Физикохимия нефти / Р. З. Сафиева. М.: Химия, 1998.-448 с.
  27. Битумы нефтяные, состав, структура и свойства Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.materialsworld.rU/8/bitum.php, свободный.
  28. Химический состав нефтей и нефтепродуктов: тез. докл. всес. конф. Тбилиси, октябрь 1984 г.-М.: Наука, 1984.-47 с.
  29. И.Ю. Химия нефти / И. Ю. Батуева, A.A. Гайле, Ю. В. Поковова. Л.: Химия, 1984. — 360 с.
  30. А.И. Химия нефти и газа / А. И. Богомолов, A.A. Гайле,
  31. B.В. Громова. СПб: Химия, 1995. — 445 с.
  32. И.А. Коллоидная структура битумов / И. А. Посадков // Нефтехимия.-1985 .-№ 3 .-С.41 -46.
  33. А.И. Современные методы исследования нефтей / А. И. Богомолов, М. Б. Темянко, Л. И. Хотынцевой. Л.: Недра, 1984.- 431с.
  34. Г. Ф. Разделение и анализ нефтяных систем / Г. Ф. Большаков.- Новосибирск: Наука, 1989. 175 с.
  35. Г. И. Коллоидная химия нефти и нефтепродуктов / Г. И. Фукс. -М.: Знание, 1984.-61 с.
  36. Ю.В. Химия высокомолекулярных соединений нефти / Ю. В. Поконова. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. — 179 с.
  37. В.Ф. Исследования в области химиивысокомолекулярных соединений нефти / В. Ф. Камьянов // Проблемы и достижения в исследовании нефти. Томск. — 1990. — С. 65−99.
  38. В.Ф. Гетероатомные компоненты нефтей / В. Ф. Камьянов, B.C. Аксенов, В. И. Титов.-Новосибирск: Наука, 1983.-237 с.
  39. A.A. Углеводороды нефти / A.A. Петров. М.: Наука, 1984.- 264 с.
  40. З.И. Прикладная физико-химическая механика нефтяных дисперсных систем / З. И. Сюняев. М.: МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, 1982.-99 с.
  41. Р.З. Коллоидные структуры асфальтенов / Р. З. Сюняев, Р. З. Сюняева. М.: Нефть и газ, 1994. — 49 с.
  42. A.A. Технология органических вяжущих материалов / A.A. Гуреев, Л. М. Гохман, Л. П. Гилязетдинов.-М.: МИНХ и ГП, 1986.-112 с.
  43. З.И. Физико-химическая механика нефтяных дисперсных систем / З. И. Сюняев.-М.: Химия, 1981.-89 с.
  44. Г. И. Проблемы физикохимии контактных взаимодействии / Г. И. Фукс // Исследования по физикохимии контактных взаимодействии.-1971.-№ 3.-C.3−7.
  45. Е.Е. Реология дисперсных систем / Е. Е. Бибик. JL: Изд-во ЛГУ, 1981.- 170 с.
  46. И.М. Реологические свойства битумов / И. М. Руденская, A.B. Руденский.-М.: Высшая школа, 1967.-188 с.
  47. .Г. Физико-химические основы регулирования структурных и фазовых превращений в процессах производства и применения битумов. Автореф. дис.. д-ра техн. наук. М., МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, 1985. 48 с.
  48. Ребиндер П. А Высокомолекулярные дисперсные системы / П. А. Ребиндер, И. Н. Влодавец // Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия. М.: Наука, 1978. — С. 61−73.
  49. П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика / П. А. Ребиндер.- Т.2. М.: Наука, 1979. -384 с.
  50. П.А. Повехностные явления в дисперсных системах / П. А. Ребиндер. М.: Наука, 1978. — С. 294−298.
  51. В.В. Исследование влияния углеводородного компонента на свойства битумов: автореф. дис. канд. тех. наук / В. В. Фрязинов.-Уфа, 1975.-27 с.
  52. Ю. Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы / Ю. Г. Фролов. М.: Химия, 1989. — 464 с.
  53. А.Д. Адгезия пленок и покрытий / А. Д. Зимон. М.: Химия, 1977.-352 с.
  54. Д.А. Курс коллоидной химии / Д. А. Фридрихсберг. -Л.: Химия, 1974.-352 с.
  55. А. Физическая химия поверхности / А. Адамсон. М.: Мир, 1979.-568 с.
  56. Э. Адгезия и адгезивы: наука и технология / Э. Кинлок. -Пер. с англ. М.: Мир, 1991. — 484 с.
  57. .Д. Основы коллоидной химии / Б. Д. Сумм. 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2007. — 240с.
  58. С.С. Курс коллоидной химии / С. С. Воюцкий. М.: Химия, 1975.-512 с.
  59. Е.Д. Коллоидная химия / Е. Д. Щукин, A.B. Перцов, Е. А. Амелина. М.: Высшая школа, 2004. — 434 с.
  60. Г. К. Дорожный асфальтовый бетон / Г. К. Сюньи. Киев: Гос. изд-во по строительству и архитектуре УССР, 1962. — 486 с.
  61. Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03−85 и СНиП 3.06.06−88) Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5 75 0/index .htm, свободный.
  62. JI. Б. Дорожный асфальтобетон / J1. Б. Гезенцвей. М.: Транспорт, 1976. — 336 с.
  63. Pocius A.V. Adhesion and adhesives technology / A.V. Pocius. -Cincinnati, Ohio: Hanser/ Gardner Publications, Inc., 1997. 32p.
  64. Butt H-J. Physics and chemistry of interfaces / H-J. Butt, K. Graf, M. Kappl. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA., 2003. — 178p.
  65. Good R.J. Intermolecular and interatomic forces. In Patrick, R. L (Ed.), Treatsie on adhesion and adhesives, Volume 1: Theory. New York: Marcel Dekker, Inc., 1966. P. 10−65.
  66. Schultz J. Theories and mechanisms of adhesion / J. Schultz, M. Nardin. In A. Pizzi and K.L. Mittal (Eds.), Handbook of Adhesive Technology. -New York: Marcell Dekker, Inc., 1994. — P. 19−33.
  67. Brewis D.M. Weak boundary layers / D.M. Brewis. In D.E. Packham (Ed.), Handbook of adhesion. — Essex, England: Longman Group UK Ltd., 1992. -P. 501−502.
  68. Tarrar A.R. The effect of the physical and chemical characteristics of the aggregate on bonding / A.R. Tarrar, V.P. Wagh. Report SHRP-А/ UIR-91−507. — Washington, D.C.: Strategic Highway Research Program, 1992. — P. 56−78.
  69. Podoll R.T. Surface analysis by laser ionization of the asphalt-aggregate bond / R.T. Podoll, C. Becker. March Progress Report SHRP-87-AIIR-07. -Menlo Park, California: SRI International., 1991. — P. 114−121.
  70. Jeon Y.W. A literature review of the adsorption of asphalt functionalities on aggregate surfaces / Y.W. Jeon, W.C. Curtis // Strategic Highway Research Program. Washington, D.C.: National Research Council., 1990. — P.89−93.
  71. Curtis C.W. Fundamental properties of asphalt-aggregate interactions including adhesion and absorption / C.W. Curtis, K. Ensley, J. Epps. Report SHRP-A-341. — Washington, D.C.: National Research Council., 1993. — P. 119 134.
  72. Harnsberger M. Catalytic effects of aggregate on oxidation // Aging of Paving Asphalts Conference. Laramie, Wyoming: Western Research Institute, 2003. — P.109−114.
  73. Ensley E.K. Asphalt-aggregate bonding energy measurements by microcalorimetric methods / E.K. Ensley, J.C. Petersen, R.E. Robertson // Thermochimica Acta. 1984. — № 7.- P.95- 107.
  74. Ross D. Fundamentals of the asphalt-aggregate bond / D. Ross, J. Mirsalis, S. Rhee, B. Loo // Progress Reports. California: SRI International, 1991.-№ 1.-P. 43−58.
  75. Curtis C.W. Investigation of asphalt-aggregate interactions in asphalt pavements // American Chemical Society, Fuel. 1992. — № 37. — P. 1292−1297.
  76. Hicks G.R. Moisture damage in asphalt concrete. National Cooperative Highway Research Program Synthesis of Highway Practice 175. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 1991. — P. 246−279.
  77. Chadan C. Application of imaging techniques to geometry analysis of aggregate particles / C. Chadan, K. Sivakumar, E. Masad, T. Fletcher // Journal of Computing in Civil Engineering. 2004. — ASCE. — P.75−82.
  78. Masad E. Viscoplastic modeling of asphalt mixes with the effects of anisotropy, damage and aggregate characteristics / Masad, E., Tashman, L., Little, D.N., and Zbib, H. // Journal of Mechanics of Materials. 2004. — P. 5157.
  79. Houston J.E. Adhesion, friction, and mechanical properties of functionalized alkanethiol self-assembled monolyaers / Houston, J.E. and Kim, H.I. // Accounts of Chemical Research. 2002. — № 35. — P.547−553.
  80. Fundamental properties of asphalts and modified asphalts, Volume 1: Interpetive report. Draft final report. Laramie, Wyoming: Western Research Institute, 2003.-67lp.
  81. Lee L.H. Fundamentals of adhesion / L.H. Lee. New York: Plenum Press, 1991.-271p.
  82. Roberts A.D. Surface charge contribution in rubber adhesion and friction / Roberts, A.D. // Journal of Physics. 1997. — D10. P. 1801.
  83. Scott J.A. Adhesion and disbonding mechanisms of asphalt used in highway construction and maintenance / Scott, J.A. // Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists. 1978. — 47. — P.19 — 48.
  84. Yoon H.H. Effect of aggregate properties on stripping / Yoon, H.H., Tarrar, A. // Transportation Research Record. 1988. — 1171. — P.37−43.
  85. Labib M.E. Asphalt-aggregate interactions and mechanisms for water stripping / Labib, M.E. // American Chemical Society, Fuel. 1992. — № 37. -P.1472−1481.
  86. Mertens E.W. Cationic emulsions: How they differ from conventional emulsions in theory and practice / Mertens, E.W., Wright, J.R. // Highway Research Board Proceedings. 1958. — № 38. — P.386−397.
  87. Kiggundu B.M. Stripping in HMA mixtures: State-of-the-art and critical review of test methods / Kiggundu, B.M., Roberts, F.L. // NCAT (Report No.88−2). Alabama: National Centre for Asphalt Technology, 1988. — 34p.
  88. Little D.N. and Jones D.R. Chemical and mechanical mechanisms of moisture damage in hot mix asphalt pavements // National Seminar in Moisture
  89. Sensitivity, San Diego, California, 2003. 14p. th
  90. McMurry J. Organic chemistry (5 edition) / McMurry, J. Pacific Grove, California: Brooks/Cole, 2000. — 253p.
  91. Petersen J.C. Chemistry of asphalt-aggregate interaction: Relationship with moisture damage prediction test / Petersen, J.C., Plancher, H., Ensley, E.K., Miyake, G., Venable, R.L. // Transportation Research Record.- 1982. 843. — P. 95.
  92. Robertson R.E. Chemical properties of asphalts and their effects on pavement performance / Robertson, R.E. // Transportation Research Circular No. 499. Washington, D.C.: Transportation Board, 2000. — P.62−67.
  93. Petersen C.J. Quantitative functional group analysis of asphalts using differential infrared spectrometry and selective chemical reactions Theory andapplication / Petersen, C.J. // Transportation Research Record. 1986. — 1096. -P.ll.
  94. Curtis C.W. Adsorption of model asphalt functionalities, AC-20, and oxidized asphalts on aggregate surfaces / Curtis, C.W., Clapp, D.J., Jeon, Y.W., Kiggundu, B.M. // Transportation Research Record. 1989. — 1228. — P. l 12−127.
  95. Ardebrant H. Surface acidity/ basicity of road stone aggregates by adsorption from non-aqueous solutions / Ardebrant, H., Pugh, R.J. // Colloids and Surfaces. -1991. № 53. -P.101−116.
  96. Park S. Adsorption and thermal desorption behaviour of asphalt-like functionalities on silica / Park, S., Jo, M.C., Park, J.B. // Adsorption Science & Technology. -2000. № 18. — P.675−684.
  97. Ernstsson M. A multianalytical approach to characterize acidic adsorption sites on a quartz powder / Ernstsson, M., Larsson, A. // Colloids and Surfaces. -1999. № 168. — P. 215−230.
  98. Logaraj S. Chemistry of asphalt-aggregate interaction Influence of additives / Logaraj, S. // Moisture Damage Symposium.- Laramie, Wyoming, 2002. — P.89−96.
  99. Walker P. Silane and other adhesion promoters in adhesive technology // Handbook of adhesive technology. New York: Marcel Dekker, Inc., 1994. — P. 50−52.
  100. Divito J.A. Silane pretreatment of mineral aggregate to prevent stripping in flexible pavements / Divito, J.A., Morris, G.R. // Transportation Research Record. 1982. — 843. — P. 104.
  101. Adamson A.W. Physical chemistry of surface (6th edition) / Adamson, A.W., Gast, A.P. New York: John Wiley & Sons, 1997. — 345p.
  102. Shanahan M.E.R. Wetting and spreading // Handbook of adhesion. -Essex, England: Longman Group UK Ltd., 1992. P. 506−509.
  103. Fowkes F.M. Attractive forces at interface // Industrial Engineering & Chemistry. -1964, — 56(12). -P. 40−52
  104. Adao M.H. Estimation of the surface tension components of thiodiglycol / Adao, M.H., Saramago, В., Fernandes, A.C. // Langmuir. -1998. -№ 14. p. 4198−4203.
  105. Woodward R.P. Prediction of adhesion and wetting from Lewis acid-base measurements. Automotive 2000. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.firsttenangstorms.com. — свободный.
  106. Curtis C.W. Influence of aggregate chemistry on the adsorption and desorption of asphalt / Curtis, C.W., Lytton, R.L., Brannan, C.J. // Transportation Research Record. 1992. — 1362. — P. 1−9.
  107. А.И. Определение адгезии битумов к минеральным материалам / А. И. Карташевский, А. Г. Кашина // Нефтепереработка и нефтехимия. 1971.-№ 4-С. 11−13.
  108. Е.Н. Основы теории и технологии применения асфальтобетонов на вспененных битумах. JL: ЛГУ, 1990. 175 с.
  109. В.Н. Увеличение срока службы асфальтобетонных покрытий за счет двухстадийного введения органических связующих впроцессе производства асфальтобетонных смесей / В. Н. Лукашевич // Строительные материалы. 2003. — № 1. — С. 24−25.
  110. Адгезионная добавка к битуму для повышения сцепления с кислыми горными породами Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ntpo.com/patentsbuildingmaterials/buildingmaterialsl/building materials2. shtml, свободный.
  111. Опыт использования адгезионных присадок Электронный ресурс. Режим доступа: http://amdor.spb.ru/articlesl, свободный.
  112. Применение адгезионных присадок к битумам в дорожном строительстве России Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.roads.ru/forum/index.php?showtopic=20 576, свободный.
  113. Shatnawi S.R. Premature asphalt concrete pavement distress caused by moisture induced damage / S.R. Shatnawi, J. van Kirk // TRB Research Record. 1417. — 1993. — P. 168−177.
  114. Krutz N.C. Relationship between permanent deformation of asphalt concrete and moisture sensitivity / N. C. Krutz, M. Stroup // Gardiner, TRB Research Record. 1259. — 1990. — P. 169−177.
  115. Ramaswamy S. The effects of Amino antistrip additives on stripping of bituminous mixes / S. Ramaswamy, E. W. Low // Highways and Transportation. 1990. — May. — P.9−13.
  116. Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий. Взамен ВСН 59−68. — М.: МинТранс, 2003. -32 с.
  117. Kandal P. S. Field and Laboratory Investigation of Stripping in Asphalt Pavements: State of the Art Report / P. S. Kandal // TRB Research Record. 1454. — 1996. — P.46−47.
  118. Xingwei Chen Evaluation of moisture damage in hot mix asphalt using simple performance and superpave indirect tension tests / Xingwei Chen, Baoshan Huang // Transportation Research Board 86th Annual Meeting. -Washington D.C. January 21−25. 2007.
  119. Packham D.E. Handbook of adhesion / Packham, D.E. Essex, England: Longman Group UK Ltd., 1992. — 324p.
  120. Barbour A.F. A study of asphalt-aggregate interactions using inverse-liquid chromatography / Barbour, A.F., Barbour, R.V., Petersen, C.J. // Journal of Applied Chemistry and Biotechnology. -1974. № 24,11. — P.645−654.
  121. Ensley E.K. A study of asphalt-aggregate interactions by heat of immersion / Ensley, E.K., Sholz, H.A. // Journal of the Institute of Petroleum. -1972. -№ 58(560).-P.95−101.
  122. Ensley E.K. A study of asphalt-aggregate interactions and asphalt molecular interactions by microcalorimetric methods: Postulated interaction mechanisms / Ensley, E.K. // Journal of the Institute of Petroleum. -1973. -№ 59(570). P.279−289.
  123. Podoll R.T. Flow micricalorimetry studies of the asphalt-aggregate interface / Podoll, R.T., Irwin, K.C. // American Chemical Society. Division Petroleum Chemistry. 1990. — № 35(3). — P.346−352.
  124. Malandrini H. Interactions between talc particles and water and organic solvents / Malandrini, H., Clauss, F., Partyka, S., and Douilard, J.M. // Journal of Colloid and Interface Science. 1997. — 194. — P.183−193.
  125. Medout-Marere V. Thermodynamic Analysis of immersion of swelling clay / Medout-Marere, V., Belarbi, H., Thomas, P., Morato, F., Guintini, J.C., Douillard, J. // Journal of Colloid and Interface Science. 1998. — 202. -P.139−148.
  126. Fundamental properties of asphalts and modified asphalts, Volume 1: Interpetive report. Laramie, Wyoming: Western Research Institute, 2001. -789p.
  127. Li W. Evaluation of the surface energy of aggregate using the Chan balance. Texas: Texas A&M University, 1997 — 178p.
  128. Cheng D. Use of surface free energy of asphalt-aggregate systems to predict moisture damage potential / Cheng, D., Little, D.N., Holste, J.C. // Journal of Association of Asphalt Paving Technologists. 2002. — № 71. — P.59−84.
  129. ГОСТ 11 508–74 Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. М.: Изд-во стандартов, 1975. — 3 с.
  130. Е.Е. Определение прочности сцепления дорожных битумов с минеральными материалами / Е. Е. Никитин // Нефтепереработка и нефтехимия.- 2002.- № 9.- С.28−33.
  131. Т.С. Количественная оценка сцепления дорожных битумов с минеральным материалом / Т. С. Худякова //Химия и технология топлив и масел.- 1987.- № 6.-С.35−38.
  132. Д.А. Метод красителей для определения сцепления битума с минеральным материалом / Д. А. Розенталь и др. // Химия и технология топлив и масел.- 1998.- № 4.-С.48−49.
  133. А.С. Метод красителей для определения сцепления битума с минеральными материалами / А. С. Колбановская // Автотранзит. -1959 С.32−35.
  134. Л.Г. Модификация битумов полимерными материалами: автореф. дис. канд. техн. наук / Л. Г. Кириллова. Казань, 2000. — 22с.
  135. Особенности структуры и свойств битумов, модифицированных полимерами Электронный ресурс. Режим доступа: http://library.stroit.ru/articles/bitum/, свободный.
  136. Д.А. Модификация свойств битумов полимерными добавками / Д. А. Розенталь, Л. С. Таболина -М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1988. -№ 6. С.3−48.
  137. Д.А. Особенности приготовления полимербитумных композиций / Д. А. Розенталь, C.B. Дронов, A.A. Иванов // Строительные материалы. 2004. — № 9. — С. 13−14.
  138. Ю.В. Нефть и нефтепродукты / Ю. В. Поконова СПб.: AHO НПО «Мир и семья», 2003. — 904 с.
  139. Ю.В. Модификация битумов фосфазенами / Ю. В. Поконова, Л. М. Митрофанова // Химия и технология топлив и масел. 2005.- № 4. С. 46−48.
  140. Л.М. Структура полимерно-битумных композиции на основе ДСТ в зависимости от типа дисперсных структур битума / Л. М. Гохман.- Тр. СоюздорНИИ, 1975.-144 с.
  141. Л.М. Влияние класса полимеров на свойства полимерно-битумных вяжущих / Л. М. Гохман, К. И. Давыдова // Труды СоюздорНИИ.-М.: Химия, 1981.-С.5−12.
  142. A.A. Физикохимия полимеров / A.A. Тагер.-М.: Химия, 1978.-544 с.
  143. Г. И. Полимер-битумные изоляционные материалы / Г. И. Горшенинина, Н. В. Михайлов.- М.:Недра, 1967. 240 с.
  144. . Г. Битумы и битумные композиции / Б. Г. Печеный.- М.: Химия, 1990. 269 с.
  145. Jl.E. Влияние дисперсности вспученного вермикулита на свойства битумного вяжущего и асфальтобетона / JI.E. Свинтицких, Т. Н. Шабанова, А. А. Клюсов, В. Н. Агейкин // Строительные материалы. — 2004. — № 9. — с. 32−33.
  146. А. И. Получение адгезионных присадок к дорожным битумам / А. И. Карташевский, Э. С. Тетельбаум, Т. А. Майзлер // Вопросы производства и качества нефтяных битумов. Уфа: Башкириздат, 1982. — С. 117 — 123.
  147. Е. А. Влияние добавок ПАВ и силанов на технологические и физико-механические свойства битумоминеральных композиций / Е. А. Данильян, С. А. Лисогор, Б. Г. Печеный // Сборник научных трудов СевКавГТУ. 2008. № 4. — С.11−15.
  148. Окисленный атактический полипропилен. Технические условия ТУ 2211−002−2 069 318−04, ООО «Атактика», Томск, 2004.
  149. В., Н. Di Benedetto, P. Chaverot, and G. Gauthier. Effect of ultrafine particles on linear viscoelastic of mastics and asphalt concretes // Transportation Research record 2051. Washington, D.C. — 2008. — P. 41−48.
  150. Г. В. Модифицированные кремнеземы в сорбции, катализе и хроматографии / Г. В. Лисичкин.- М.: Химия, 1986. 248 с.
  151. Р. Химия кремнезема / Р. Айлер.- М.: Мир, 1982.- 1129 с.
  152. Поверхностные явления и дисперсные системы: Лабораторные работы / Авт.-сост.: Е. И. Муратова, А. А. Ермаков. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 48 с.
  153. Kolasinski K.W. Surface science: Foundations of catalysis and nanoscience. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2002. — 204p. nd
  154. Niemantsverdriet J.W. Spectroscopy in catalysis, an introduction (2 edition). Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH., 2000. — 36lp.
  155. Thomas RC., Houston, J.E., Crooks, R.M., Kim, T. and Michalske, T.A. Probing adhesion forces at the molecular scale // Journal of the American Chemical Society. 1995. -№ 117. — P.3830−3834.
  156. А.И. Оценка адгезии битума к минеральному материалу в асфальтобетоне на основе его смачивающих свойств / А. И. Абдуллин, Е. А. Емельянычева, И. Н. Дияров // Вестник Казанского технологического университета. 2009. — ч.2. — С. 256−259.
  157. А.И. Оценка адгезии битума на основе его смачивающих свойств / А. И. Абдуллин, Е. А. Емельянычева // Материалы 63 студенческой научной конференции «Нефть и газ 2009». — Москва. — 2009. -С. 265.
  158. А.И. Оценка адгезии битума к минеральному материалу в асфальтобетоне на основе его смачивающих свойств / А. И. Абдуллин, Е. А. Емельянычева // Материалы Республиканской школы студентов и аспирантов. Казань. — 2009. — С. 85−86.
  159. А.И. Методы изучения адгезионных свойств битума к поверхности минерального материала / А. И. Абдуллин, Е. А. Емельянычева, И. Н. Дияров // Вестник Казанского технологического университета. 2010. -№ 10.-С. 643−644.
  160. Адгезионная добавка к битуму для повышения сцепления с кислыми горными породами Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.ntpo.com/patents buildingmaterials/buildingmaterialsl/building materials2. shtml, свободный.
  161. К.В. Диэлектрическая проницаемость как показатель, характеризующий адгезионные свойства битумов / К. В. Кортянович, Н. Г. Евдокимова, Б. С. Жирнов // Нефтегазовое дело. 2006. Т. 4, № 1. — С. 1−9.
  162. Lesueur D. The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification // Adv. Colloid Interface Sci. 2009. -145. — P.42−82.
  163. Masson J-F., Leblond, V. and Margeson, J. Bitumen morphologies by phase-detection atomic force microscopy // J. Microsc. 2006. — 221. — P. 17−29.
  164. E.A. Битумный композиционный материал для дорожного строительства / Е. А. Емельянычева, А. И. Абдуллин // Материалы Международной молодежной Интеллектуальной Ассамблеи. Чебоксары. -2010. — С. 117−119.
  165. А.И. Изучение влияния полимерной добавки на свойства битумно-полимерного вяжущего / А. И. Абдуллин, Е. А. Емельянычева, A.M. Прокопий // Вестник Казанского технологического университета. 2011. — № 9. — С. 205−207.
  166. Радовский Б. С. Современные требования к каменным материалам для асфальтобетонных смесей в США // Дорожная техника. 2009. — с. 7485.
  167. А.И. Полимер модифицированное битумное вяжущее с кремнийорганической добавкой / А. И. Абдуллин, Е. А. Емельянычева, И. Н. Дияров, A.M. Прокопий // Вестник Казанского технологического университета. 2010. — № 7. — С. 209−211.
  168. А.И. Битумный композиционный материал для дорожного строительства / А. И. Абдуллин, Е. А. Емельянычева, И. Н. Дияров, А. И. Юсупов // Вестник Казанского технологического университета. 2010. — № 10. — С. 639−640.
  169. А.И. Асфальтобетон на основе битумного вяжущего с добавкой модифицированного кремнезема / А. И. Абдуллин, Е. А. Емельянычева, И. Н. Дияров, А. И. Юсупов // Вестник Казанского технологического университета. 2010. — № 7. — С. 212−215.
Заполнить форму текущей работой