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行业新闻

回收沥青方式的多样化

发布日期:2019-03-09 12:37 浏览次数:
  改进回收沥青材料的物理化学性能有两种途径,一种是寻找新的聚合方法合成新的单体,另一种是把已有的工业化生产的聚合物进行合金化复合。通过后一种方法已生产出许多新型材料,这些材料具有纯聚合物本身并不具备的特殊性能。聚合物混合物性能的研究对不同聚合物各自性能的充分利用非常重要。工业上,对具有特定性能材料的需求,引导人们多方努力以求采用混合聚合物将单组分的性能组合起来。这些研究进一步推动了聚合物混合物的结构与其力学、热力学和物理化学性能相互关系研究的发展。因此,需要详细研究聚合物混合物的性能和以其为基质的金属聚合物的生产方法,这样在解决实际问题时能合理地制定出混合物配方,提供理论依据制备以低聚物或聚合物混合物为基质的填料聚合物材料时,组分间的互溶性至关重要,因为,在很多情况下互溶性决定了这些树脂和聚合物在实际中应用的可能性。所谓低聚物,旧称齐聚物、低聚反应物,是分子量在1500以下、分子长度不超过5nm的聚合物。分子量和分子长度超出上述范围的聚合物是高聚物。聚合物也称加聚物,分为均聚物和回收沥青共聚物。本书提到的聚合物是属于高聚物范畴的高分子化合物。国内外许多人详细研究了互溶聚合物的性能,已证明向聚合物里加入橡胶可以提高混合物的强度,改善热老化性能,提高耐油性和耐寒性。为了提高聚合物的冲击强度,改善工艺性能,添加橡胶是最合适的。反过来树脂对橡胶也有补强的作用。向橡胶里加入树脂可提高橡胶的耐磨性、黏着性及其他性能。加入树脂的根本作用是使混合聚合物具有高度结晶性。
  例如,乙丙橡胶里加入少量结晶型聚丙烯后,其弹性模量和硫化后橡胶的硬度都明显提高,究其原因就是结晶相起的强化作用不同树脂的混合材料已获得广泛应用,例如,以环氧树脂、酚醛树脂为基质的混合材料具有非常好的力学性能、介电性能和耐腐蚀性能。在制备两种和两种以上高分子聚合物的混合物时,聚合物间必须具备互溶性,因为聚合物互溶性决定了聚合物的实用可能性按照聚合物互溶性的概念,可将互溶划分为倣观互溶(热力学互溶)和宏观互溶(可满足实用要求的互溶)。现在讲的互溶性概念不单指微观互溶性(热力学的),更重要的是研究宏观的(实用性)互溶性情况聚合物热力学互溶性是指聚合物在微观上是互溶的,也就是聚合物间能互相溶解。热力学互溶的聚合物在一起经过粗略地搅拌就能形成分子混合物,逐渐转变为真溶液。通常,液态回收沥青都应存在互溶性,只不过因为聚合物黏度大均-化过程很缓慢,从开始配制到获得均一化溶液期间互溶过程一直进行着,我们把这一过程称为实用互溶。由于黏度大,达到完全互溶所需时间较长,因此说实用互溶性与使用条件有关。热力学稳定聚合物的互溶性还和配比有关,在任何配比下都能形成稳定互溶的体系叫作绝对互溶体系。
  研究互溶性影响因素的方法有三种:热力学法、分子动力学法和胶体化学或结构学法几种聚合物互溶的可能性、特征和稳定性全由组分分子间的相互作用力和分子热运动所决定。归根结底,聚合物互溶性由组分的能量差所决定,能量差通常用组分间相互作用参数x表示。聚合物分子结构相当复杂,尤其是聚合物还存在着不同性质的侧链取代基,因此,在聚合物-聚合物的混合物中存在多种类型的键,还可能存在着某些特殊的键(如氢键、配位键等)。这个互溶理论只适用于非极性聚合物,也就是仅适用于理想的无热效应的聚合物混合。由于极性聚合物之间存在静电作用,它们混合时发生的现象和非极性聚合物有很大的区别,尤其存在氢键时,会对溶解度有很大影响。这证明,热效应对聚合物的互溶性起着决定性的作用。根据性能-组成曲线来硏究聚合物互溶性的方法获得了广泛应用。该方法对不同应力下的断裂强度、应变和热力学性能与组分关系的测量最方便通常,使混合物的物理力学性能获得改善的互溶体系,其性能-组成曲线都有极值特征。实测性能-组成曲线离开加成曲线向性能指标提高方向的偏离程度可作为聚合物互溶性的量度,偏离越大表明聚合物混合物互溶性越好。也有人认为,聚合物混合物性能随组分比单调地改变,如果出现物理力学性能异常变化,则表明该体系存在微观不均匀性和未完全互溶。
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