摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 沥青老化及再生机理 | 第12-13页 |
1.2.2 废植物油再生沥青技术 | 第13-14页 |
1.2.3 沥青抗紫外老化技术 | 第14-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4 技术路线 | 第17-18页 |
第2章 沥青加速紫外老化试验设备及方法 | 第18-28页 |
2.1 沥青加速紫外老化设备的开发原则 | 第18-20页 |
2.1.1 系统组成设计 | 第18页 |
2.1.2 温、湿度控制 | 第18-19页 |
2.1.3 紫外光的模拟 | 第19-20页 |
2.2 沥青加速紫外老化关键试验参数的确定 | 第20-25页 |
2.2.1 试验环境温度确定 | 第21页 |
2.2.2 紫外老化时间确定 | 第21-24页 |
2.2.3 沥青试件厚度确定 | 第24-25页 |
2.3 沥青加速紫外老化试验试件制备及试验方法 | 第25-27页 |
2.3.1 试件制备 | 第25-26页 |
2.3.2 沥青加速紫外老化试验方法 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 紫外老化对废植物油再生沥青宏观性能的影响 | 第28-44页 |
3.1 原材料及废植物油再生沥青的制备 | 第28-33页 |
3.1.1 原材料 | 第28-29页 |
3.1.2 试验方法 | 第29-30页 |
3.1.3 废植物油再生沥青的制备 | 第30-32页 |
3.1.4 矿物油再生沥青的制备 | 第32-33页 |
3.2 紫外老化对废植物油再生沥青物理性能的影响 | 第33-35页 |
3.2.1 紫外老化对针入度的影响 | 第33页 |
3.2.2 紫外老化对软化点的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 紫外老化对延度的影响 | 第34-35页 |
3.3 紫外老化对废植物油再生沥青流变性能的影响 | 第35-43页 |
3.3.1 沥青流变特性基本理论 | 第36-38页 |
3.3.2 紫外老化对高温抗车辙性能的影响 | 第38-40页 |
3.3.3 紫外老化对中温抗疲劳性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 紫外老化对低温抗开裂性能的影响 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 紫外老化对废植物油再生沥青微观组成的影响 | 第44-55页 |
4.1 紫外老化对废植物油再生沥青组分组成的影响 | 第44-49页 |
4.1.1 沥青的组分构成 | 第44-45页 |
4.1.2 紫外老化对各组分的影响 | 第45-48页 |
4.1.3 紫外老化对胶体结构的影响 | 第48-49页 |
4.2 紫外老化废植物油再生沥青的官能团的影响 | 第49-54页 |
4.2.1 红外光谱分析法 | 第50页 |
4.2.2 紫外老化时间对特征官能团变化的影响 | 第50-52页 |
4.2.3 不同沥青特征官能团变化的对比 | 第52-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 废植物油再生沥青抗紫外老化性能改善措施 | 第55-61页 |
5.1 抗紫外剂对废植物油再生沥青性能的影响作用机理 | 第55-56页 |
5.2 改性剂对废植物油再生沥青性能的影响作用机理 | 第56页 |
5.3 复合废植物油再生沥青抗紫外老化性能的评价 | 第56-59页 |
5.3.1 性能改善措施及试验方案 | 第56-57页 |
5.3.2 抗紫外老化性能改善措施的评价 | 第57-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
结论 | 第61-62页 |
展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |