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水性乳化沥青
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。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。控制桥面板的平整度小于5mm,但应
水性乳化沥青
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水性乳化沥青

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。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。控制桥面板的平整度小于5mm,但应平整且粗糙而非光滑以使防水粘结层与水泥混凝土间形成足够的摩擦力,抵御重载车辆制动引起的层间剪切力。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。

增加乳化沥青的黏度
乳化沥青是热力学上的不稳定体系,增加乳化沥青的黏度可以减缓沥青微粒的运动。
乳化沥青中的沥青微粒发生沉积是由于重力和两相不同的密度差造成的,即使这个密度差别很小,仍会造成沉积现象发生。如果乳化沥青中沥青微粒很大,且沥青含量百分之六十五,沉淀仍可发生。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。
为减小沉降速度,可在水相中添加增稠剂,增加水相的黏度;改进乳化沥青设备,降低沥青微粒的粒径;改变乳化沥青的浓度和PH值,都可增加贮存稳定性。随着对表面活性剂认识的进一步深入以及胶体化学、界面化学的发展,20世纪60年代出现的阳离子乳化沥青有效地弥补了阴离子乳化沥青的不足,提高了成膜的早期强度,在低温、潮湿条件下使用性能较好。

氧元素的电负性较强,氢元素的电负性较弱,在水溶液中,乳化剂分子亲水基上的氧原子吸附水分子中的氢原子,形成氢键缔合。这种氢键缔合作用结合了较多的水分子,并占据了较大空间。致使乳化剂分子不易直接与集料表面吸附并吸附其上,这样集料表面的水分子就不能被挤压出来,这时沥青薄膜虽然已初步形成,但却不能包裹集料,沥青微粒之间也不容易融合。水膜处于沥青膜和集料之间,起着阻碍和隔离作用。随水分的完全蒸发,沥青膜则完全覆盖在集料表面,熔融为一体。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。阴离子乳化沥青在成膜过程中,由于乳化剂分子亲水基氢键缔合的水分子较为牢固,不易挥发,致使阴离子乳化沥青分裂、凝结和成型时间要比阳离子乳化沥青长得多。阴离子乳化沥青与碱性集料粘附性好,与酸性集料粘附性较差,这也是阴离子乳化沥青与阳离子乳化沥青不同之处。
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