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阴离子乳化沥青批发
对于乳化沥青的发展,主要集中在如何控制沥青乳液的破乳时间,制备均一稳定的精细乳液等方面。一般乳液中沥青的含量在65%以下,但法国等研制出沥青浓度高于70%,甚至高达80%的O/W型乳液。
如何进一步拓宽乳化沥青的应用范围,实现乳化沥青的化,是
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阴离子乳化沥青批发

对于乳化沥青的发展,主要集中在如何控制沥青乳液的破乳时间,制备均一稳定的精细乳液等方面。一般乳液中沥青的含量在65%以下,但法国等研制出沥青浓度高于70%,甚至高达80%的O/W型乳液。
如何进一步拓宽乳化沥青的应用范围,实现乳化沥青的化,是共同关注的热点之一。例如,对基质沥青进行改性,较好地解决沥青高温易流淌泛油、低温硬脆开裂等不足。另外,阻燃沥青乳液的出现不仅解决了防水问题,而且增大了阻燃效果。

在乳化沥青中加入酸性或碱性电解质有利于离子型乳化沥青的稳定性。例如在阳离子乳化沥青中常加入酸性溶液,在阴离子乳化沥青中常加入碱性溶液。除了加工工艺外,对于确定的基质沥青,乳化剂的种类、结构和组成决定了乳化沥青的基本性质及使用范围。这是因为这些电解质电离以后形成了与乳化剂电离后形成的离子相同,增加了同性电荷的斥力,从而增加了乳化沥青的稳定性。但加入的酸或碱性电解质的数量并不是越来越好,而是有一定的限度,超过了这个限度则影响乳化沥青的性能。
乳化沥青洒布在路面上或与集料拌合时,经过一定时间以后,沥青乳液的颜色由浅色变为黑色。这种沥青微粒从乳化沥青中分裂出来,在集料表面产生凝结的现象称为分裂。根据分裂的快慢程度,可为道路铺筑提供多种不同用途。
乳化沥青与集料接触后,乳化沥青中的水相要与集料接触,集料被乳化沥青的水溶液被水所浸润,在集料与乳化沥青接触的区域,由于集料的电性作用,使得水相中的带电乳化剂离子吸附在集料表面,乳化剂因集料的吸附而浓度降低,沥青微粒表面的乳化剂分子发生迁移。造成乳化剂分子相应减少,沥青微粒包封的乳化剂分子膜受到破坏而变成不稳定状态,其均衡系统被破坏,沥青微粒开始从乳化沥青中分裂出来,是亲水性的沥青微粒变为亲油的微粒而吸附于集料表面,凝结成密实的薄膜。沥青微粒的运动速度取决于沥青含量的多少,且随沥青含量的增大而减小,沥青含量超过百分之六十五,沉积可以忽略不计。乳化沥青的这种分裂现象的产生,不是由于集料的毛细管吸附所致,而是由于乳化剂与集料相互作用的出现乳化剂浓度的改变而发生的,分裂是个自发形成过程。
乳化沥青防水




SBR改性沥青桥面防水涂料是以胶乳为主料,配合多种橡胶共同复合对沥青进行改性,用水作介质,配制而成的水性防水涂料。该产品无毒、无味、无环境污染,冷施工;主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿,交联,使改性呈现出高聚物性能;涂膜干后,保持橡胶弹性,低温柔性;抗剪切力强,能经受桥面长期荷载而抗压的要求,可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用寿命。是桥面为理想的防水材料,亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。SBR改性沥青桥面防水涂料不仅有良好的防水性能,而且可吸收路桥面层应力和噪音,做为应力的吸收层;由于本身有一定的弹性和塑性变形能力,可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化,延缓使用寿命。当乳化剂的浓度超过其临界胶束浓度CMC(criticalmicelleconcentration),表(界)面张力降至di,从而具有乳化、消泡、分散等功能,在建材化工、石油开采、日用品、纺织印染等领域有广泛的用途。
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