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植物基生物沥青的改性及应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 研究的目的和意义第10-11页
    1.3 国内外研究现状及分析第11-21页
        1.3.1 生物沥青化学组分及结构分析第12-14页
        1.3.2 生物沥青路用性能第14-15页
        1.3.3 生物沥青的流变特性第15-16页
        1.3.4 基于相容共混理论的改性研究第16-19页
        1.3.5 混合料性能评价第19-20页
        1.3.6 生物沥青试验路铺筑研究第20-21页
    1.4 主要研究内容及技术路线第21-23页
第2章 生物及基准沥青材料性质测试第23-42页
    2.1 微观结构特征第23-31页
        2.1.1 元素分析第23-24页
        2.1.2 红外光谱分析第24-26页
        2.1.3 色谱-质谱联用分析第26-28页
        2.1.4 四组分试验分析第28-30页
        2.1.5 溶解度分析第30-31页
    2.2 路用性能分析第31-40页
        2.2.1 三大指标测试第31-33页
        2.2.2 旋转粘度分析第33-37页
        2.2.3 老化性能分析第37-40页
    2.3 本章小结第40-42页
第3章 混合及改性混合生物沥青的制备和机理研究第42-64页
    3.1 生物沥青与石油沥青的混合工艺研究第42-48页
        3.1.1 混合条件研究第42-44页
        3.1.2 混合比例研究第44-48页
    3.2 混合生物沥青的改性研究第48-53页
        3.2.1 改性工艺流程研究第49-50页
        3.2.2 改性剂掺加比例研究第50-53页
    3.3 相容性评价第53-58页
        3.3.1 微观形态相容分析第53-57页
        3.3.2 贮存稳定性评价第57-58页
    3.4 混合与改性机理分析第58-62页
        3.4.1 混合机理分析第59-60页
        3.4.2 改性机理分析第60-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第4章 混合及改性混合生物沥青的性能评估第64-98页
    4.1 高温流变性能第64-77页
        4.1.1 旋转粘度对比分析第64-65页
        4.1.2 DSR高温性能分析第65-77页
    4.2 低温抗裂性能第77-81页
        4.2.1 玻璃化转变温度第77-79页
        4.2.2 BBR低温性能评价第79-81页
    4.3 感温性能第81-82页
    4.4 施工温度第82-84页
    4.5 老化性能第84-87页
        4.5.1 质量损失分析第85-86页
        4.5.2 老化后性能变化第86-87页
    4.6 疲劳性能第87-91页
        4.6.1 疲劳因子分析第88-89页
        4.6.2 连续加载模式下的疲劳寿命第89-91页
    4.7 粘附性第91-96页
        4.7.1 沥青与集料粘附性机理第92-93页
        4.7.2 粘附性测试第93-96页
    4.8 本章小结第96-98页
第5章 混合及改性混合生物沥青混合料的性能评估与改善第98-115页
    5.1 原材料性质第98-100页
    5.2 材料配合比设计第100-102页
        5.2.1 级配曲线确定第100-101页
        5.2.2 确定最佳沥青用量第101-102页
    5.3 路用性能验证第102-107页
        5.3.1 高温稳定性第103-104页
        5.3.2 低温抗裂性第104-106页
        5.3.3 水稳定性第106-107页
    5.4 应用生物沥青J的混合料水稳定性解决方式探究第107-113页
        5.4.1 生物沥青J的酯化处理第108-110页
        5.4.2 消石灰对处理前混合生物沥青J混合料水稳定性的影响第110-112页
        5.4.3 水泥对处理后混合生物沥青J混合料水稳定性的影响第112-113页
    5.5 本章小结第113-115页
结论第115-118页
    一、主要结论第115-116页
    二、本文的创新点第116页
    三、展望第116-118页
参考文献第118-124页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第124-126页
致谢第126-127页

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