乳化沥青品种及适用范围

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乳化沥青品种及适用范围

分类品种及代号适用范围

阳离子乳化沥青PC-1 表处、贯入式路面及下封层用

PC-2 透层油及基层养生用

PC-3 粘层油用

BC-1 稀浆封层或冷拌沥青混合料用

阴离子乳化沥青PA-1 表处、贯入式路面及下封层用

PA-2 透层油及基层养生用

PA-3 粘层油用

BA-1 稀浆封层或冷拌沥青混合料用

非离子乳化沥青PN-2 透层油用

BN-1 与水泥稳定集料同时使用(基层路拌或再生)

我发现,两种乳化沥青适用范围时一样的,在技术要求上,两种乳化沥青的技术指标也相同,究竟在何种情况下选用什么样的乳化沥青,还请高手、专家给予指点。谢谢

乳化沥青与矿料结合的原理

从表二中我们看出,适用作透层油施工的既有阳离子型乳化沥青,又有阴离子型乳化沥青,还有非离子型乳化沥青,我们如何按照实际的施工情况选择呢?要解决这个问题,我们首先要弄清楚各种乳化沥青与物料裹附的原理:

一般情况下,在乳化沥青溶液里,因所使用乳化剂的不同,沥青微粒会带有(+)(-)电荷。对于阴离子型乳化沥青而言,其沥青微粒带有(-)电荷,湿润矿料也带有(-)电荷,由于同性电荷相斥的原因,二者之间在有水膜的情况下,难以相互结合,必须待乳液中的水分蒸发后,沥青微粒才能裹附到矿料表面。所以阴离子沥青乳液与矿料的裹附只是靠单纯的粘附作用,乳液与矿料的粘结力比较低,若在施工中遇上阴湿季节,乳液中的水分蒸发缓慢,沥青裹附矿料的时间延长,会延缓开放交通的时间。但是,碱性矿料表面与沥青微粒的粘附性很强,当乳液中的水分蒸发后,乳液的技术性能是由沥青决定的,所以阴离子沥青乳液与碱性矿料结合,路用性能会很好。而酸性矿料同阴离子沥青乳液接触时,由于乳液和矿料表面都带(-)电荷,因而其与酸性石料的粘附性会很差,直接影响沥青路面的使用性能。阴离子乳化沥青与矿料的粘附过程示意图如图一所示。

图一阴离子乳化沥青与矿料的粘附过程示意图。

对于阳离子型乳化沥青而言,其沥青微粒带有(+)电荷,湿润矿料表面带有(-)电荷,由于异性电荷相吸的原因,尽管二者之间有水膜,仍会使沥青微粒很快的吸附在矿料表面。即使在阴湿季节或低温季节(5℃以上),阳离子沥青乳液仍可以照常施工。从化学反应角度看,阳离子乳化沥青对于碱性矿料有着良好的粘附性。这是因为阳离子乳化沥青有一定的游离酸,PH值小,游离酸与碱性石料起作用后,生成氯化钙和带负电荷的碳酸离子,恰好它与裹附在沥青周围的阳离子中和,所以沥青微粒能与矿料表面紧密相连,形成牢固的沥青膜,同时将乳液中的水份很快地分离出来,分解破乳。而对于酸性矿料,由于其表面带有(-)

电荷,与阳离子乳化沥青自然就有着良好的粘附性。阳离子乳化沥青与矿料的粘附过程示意图如图二所示。

图二阳离子乳化沥青与矿料的粘附过程示意图

对于两性离子型乳化沥青而言,其所带电荷极性是随溶液的PH值变化而变化的,所以这类沥青乳液兼具阴、阳离子型乳化沥青的特点。此类型乳化沥青成本较高,国内目前仅是研究试验阶段。

对于非离子型乳化沥青而言,其乳液中的乳化剂在水中不电离,但有亲水基,也有亲油基。这类表面活性剂在无水状态时是锯齿形的长链分子,但溶于水后则成为曲折形,亲水性的氧原子被水分子拉出来处于链的外侧,亲油性的—CH2—基处于里面(如图3所示),因而链周围就变得容易与水结合,从总体看,就像是亲水性基团,显示出相当大的亲水性。正是由于这样的原因,非离子型乳化沥青较离子型乳化沥青有更强的乳化能力。非离子型乳化沥青中的沥青微粒不是离子状态,所以稳定性高,不易受强电解质无机盐类的影响,也不易受酸、碱的影响,因而可以延缓沥青乳业与石料混合的破乳速度。同时也由于溶液中没有电离现象,沥青微粒在一般固体表面上不发生强烈吸附,故而易和性大大提高。

图三

2.4.乳化沥青的选择原则

弄清了各类离子型乳化沥青与矿料的裹附原理,我们可以得出乳化沥青选择的原则:在沥青路面的透层油施工中,阳离子型乳化沥青能够增强与矿料表面的粘结能力,提高路面的早期强度,故阳离子型乳化沥青为首选品种。当然,,阴离子型乳化沥青也有其价格便宜、与碱性材料有着良好的粘附性的特点,而沥青路面的基层多为碱性材料,为了降低施工成本,也可使用阴离子型乳化沥青。非离子型乳化沥青,因其乳化力强,价格较低,正在被越来越多的乳化沥青厂家采用。在用于透层油施工时,其长处是价格低,渗透深度较大,缺点是贮存稳定相较差,粘附性能亦较差。

有时,在高速公路的透层油施工中,业主会对透层油的高温性能提出要求,比如透层油残留物的软化点要求不低于60℃,这时普通的乳化沥青满足不了要求,必须选择改性乳化沥青。

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