摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-20页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 沥青路面和水泥路面发展简况 | 第13页 |
1.3 改性沥青的研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1 无机物改性沥青 | 第13-14页 |
1.3.2 聚合物改性沥青 | 第14页 |
1.4 环氧沥青的研究状况 | 第14-15页 |
1.4.1 环氧沥青性能特点 | 第14页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.4.3 国内研究状况 | 第15页 |
1.5 环氧沥青的应用 | 第15页 |
1.6 环氧沥青的制备和应用中的主要问题 | 第15-16页 |
1.7 本文主要研究思路及内容 | 第16-20页 |
1.7.1 主要研究思路 | 第16-17页 |
1.7.2 主要研究内容 | 第17-20页 |
第2章 基于桐油酸酯环氧树脂的环氧沥青增容剂(I)的合成与性能 | 第20-44页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-30页 |
2.2.1 实验原料 | 第20-21页 |
2.2.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.2.3 分析与测试方法 | 第22-24页 |
2.2.4 增容剂(I)的合成反应 | 第24-28页 |
2.2.5 热固性环氧沥青材料的制备 | 第28-30页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第30-43页 |
2.3.1 桐油酸的制备 | 第30-32页 |
2.3.2 桐油酸酯树脂合成 | 第32-35页 |
2.3.3 增容剂(I)制备 | 第35-36页 |
2.3.4 环氧沥青离析实验结果分析 | 第36-37页 |
2.3.5 环氧沥青增容混合物的荧光显微镜照片 | 第37-38页 |
2.3.6 热固性环氧沥青材料的配比及性能分析 | 第38-41页 |
2.3.7 热固性环氧沥青材料的SEM分析 | 第41-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 基于桐油直接环氧化反应的环氧沥青增容剂(Ⅱ)的制备与性能 | 第44-60页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 碳-碳双键环氧化方法的选择 | 第44-45页 |
3.2.1 过氧酸氧化法 | 第44页 |
3.2.2 过氧化氢作为氧源的氧化法 | 第44页 |
3.2.3 酶催化氧化法 | 第44-45页 |
3.3 实验部分 | 第45-46页 |
3.3.1 实验原理 | 第45页 |
3.3.2 桐油双键的环氧化 | 第45-46页 |
3.4 环氧化工艺条件优化及结果分析 | 第46-52页 |
3.4.1 温度对桐油环氧化反应的影响 | 第46-47页 |
3.4.2 反应时间对桐油环氧化反应的影响 | 第47页 |
3.4.3 双氧水用量对桐油环氧化反应的影响 | 第47-48页 |
3.4.4 催化剂用量对桐油环氧化反应的影响 | 第48-49页 |
3.4.5 验证性试验 | 第49-50页 |
3.4.6 环氧沥青增容剂(Ⅱ)红外光谱分析 | 第50-51页 |
3.4.7 环氧沥青增容剂(Ⅱ)的增容性能 | 第51页 |
3.4.8 荧光显微分析 | 第51-52页 |
3.5 增容剂(Ⅱ)用于热固性环氧沥青的配方确定 | 第52-57页 |
3.5.1 硫化剂用量确定 | 第52-54页 |
3.5.2 环氧树脂用量对环氧沥青性能的影响 | 第54-55页 |
3.5.3 固化剂用量确定 | 第55-56页 |
3.5.4 环氧沥青固化物SEM分析 | 第56-57页 |
3.5.5 热固性环氧沥青材料的热失重(TGA)分析 | 第57页 |
3.6 本章小结 | 第57-60页 |
第4章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |