摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究进展 | 第9-18页 |
1.2.1 沥青老化机理 | 第9-11页 |
1.2.2 沥青再生机理 | 第11-13页 |
1.2.3 沥青再生剂研究进展 | 第13-16页 |
1.2.4 新旧沥青混溶效果评价 | 第16-18页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线图 | 第19-20页 |
第二章 新型沥青再生剂组成设计与性能评价 | 第20-46页 |
2.1 组分调节剂对老化沥青组成与胶体结构的影响 | 第20-23页 |
2.1.1 化学组分 | 第20-22页 |
2.1.2 胶体结构稳定性 | 第22-23页 |
2.2 增容分散组分对沥青质结构的影响 | 第23-29页 |
2.2.1 沥青质缔合度 | 第23-25页 |
2.2.2 沥青质胶团尺寸 | 第25-27页 |
2.2.3 沥青质缔合结构 | 第27-29页 |
2.2.3.1 粒度分布 | 第27-28页 |
2.2.3.2 电导率 | 第28-29页 |
2.3 蜡晶分散组分对蜡晶结构的影响 | 第29-33页 |
2.3.1 蜡含量变化 | 第29-30页 |
2.3.2 蜡晶微观结构 | 第30页 |
2.3.3 蜡晶粒径分布 | 第30-32页 |
2.3.4 分形维数与沥青低温性能的关系 | 第32-33页 |
2.4 新型沥青再生剂的组成优化与制备 | 第33-37页 |
2.4.1 再生剂组成设计 | 第33-34页 |
2.4.2 再生剂组成优化 | 第34-37页 |
2.4.3 新型沥青再生剂制备 | 第37页 |
2.5 新型沥青再生剂性能评价 | 第37-44页 |
2.5.1 抗老化性能 | 第37-38页 |
2.5.2 渗透扩散性能 | 第38-42页 |
2.5.3 新旧沥青混溶效果 | 第42-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 新型再生剂对老化沥青性能、组成与结构的影响 | 第46-68页 |
3.1 新型再生剂对老化沥青路用性能的影响 | 第46-57页 |
3.1.1 常规性能 | 第46-48页 |
3.1.2 感温性能 | 第48-49页 |
3.1.3 耐老化性能 | 第49-50页 |
3.1.4 流变性能 | 第50-57页 |
3.2 新型再生剂对老化沥青化学组成的影响 | 第57-60页 |
3.2.1 化学组分 | 第57-58页 |
3.2.2 胶体稳定指数 | 第58-59页 |
3.2.3 溶胶化指数 | 第59-60页 |
3.3 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第60-63页 |
3.3.1 老化沥青FTIR分析 | 第60-61页 |
3.3.2 再生沥青FTIR分析 | 第61-63页 |
3.4 热重-差示扫描量热分析 | 第63-66页 |
3.4.1 老化沥青TG-DSC分析 | 第63-65页 |
3.4.2 再生沥青TG-DSC分析 | 第65-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 新型再生剂对老化沥青胶浆及混合料的影响 | 第68-84页 |
4.1 新型再生剂对老化沥青胶浆特性的影响 | 第68-73页 |
4.1.1 再生沥青胶浆制备 | 第68页 |
4.1.2 不同加载频率条件下的流变特性 | 第68-69页 |
4.1.3 动态重复荷载下粘弹响应 | 第69-72页 |
4.1.4 再生沥青胶浆粘温特性 | 第72-73页 |
4.2 新型再生剂对RAP路用性能的影响 | 第73-82页 |
4.2.1 RAP性能分析 | 第73-75页 |
4.2.2 再生沥青混合料配合比设计 | 第75-79页 |
4.2.3 体积性能 | 第79-80页 |
4.2.4 高温稳定性能 | 第80页 |
4.2.5 低温抗裂性能 | 第80-81页 |
4.2.6 水稳定性能 | 第81-82页 |
4.3 本章小结 | 第82-84页 |
结论与展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |