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CASE

    利用粉煤灰纤维增强改性沥青的技术 - ecust.cn

    2012年10月10日  粉煤灰纤维改性的沥青,不易开裂,其冲击强度、压缩强度、拉伸强度较原沥青有较大的提高。 产品可广泛应用于高等级公路、普通沥青公路建设、沥青板材 2021年4月11日  本项目利用粉煤灰纤维改性沥青,使沥青性能明显提高,能满足高速公路建设的要求。 根据我国高速公路建设使用的沥青标准,要求有足够的强度、稳定性等。利用粉煤灰纤维增强改性沥青的技术_华东理工大学

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    一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法与流程 - X技术网

    中国专利cn108117306a公开了一种纤维增强的沥青混合料及其制备方法,该沥青混合料的原料包括如下组分:沥青2.9%~5.7%,集料85.2%~90.7%,矿粉2.2%~5.3%,粘结 2019年4月22日  本项目利用粉煤灰纤维改性沥青,使沥青性能明显提高, 能满足高速公路建设的要求。 根据我国高速公路建设使用的沥青标准,要求有足够的强度、稳利用粉煤灰纤维增强改性沥青的技术_芜湖市产业创新中心

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    一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术的 ...

    一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术的制作方法 文档序号:1937814 阅读:239 来源:国知局 导航: X技术 > 最新专利 > 建筑材料工具的制造及其制品处理技术2023年7月14日  纤维能有效改善沥青混合料的高温性能 、低温性能 和疲劳性能 ,尤其对沥青混合料的抵抗低温和疲劳开裂 具有较大的优势 。选择合适的纤维长度和掺量 、改性纤 纤维改性沥青混合料性能研究进展

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    粉煤灰基地聚合物改性沥青的化学,强度,附着力和形态学 ...

    2020年5月6日  当前的研究旨在研究基于粉煤灰的地聚合物改性沥青(GMB)的化学,强度,附着力和形态学特性。 地聚合物是通过将F级粉煤灰与碱性溶液(硅酸钠和氢氧化 依据分散系理论,填料作为分散相,在胶浆分散系中起"加劲作用",即增强胶浆分散系的模量,在不改善温度敏感性的前提下,改善沥青胶浆高温性能的同时,必然损害胶浆的低温性能.SBS聚 粉煤灰复合改性沥青胶浆路用性能的研究 - 百度学术

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    一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术[发明专利]

    摘要:本发明公开了一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术,其特征在于,先将 粉煤灰纤维进行表面处理,其方法为:将有机酸加入到加热的无水乙醇中,搅拌使之 2019年9月19日  本 发明 公开了一种改性 粉 煤 灰 增强道路 沥青 及其制备方法,改性粉煤灰增强道路沥青以改性粉煤灰为改性剂,通过对粉煤灰的特殊处理得到无机 纤维 ,添加到 一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法专利检索-含硅 ...

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    一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法与流程 - X技术网

    2020年1月3日  本发明涉及工程材料技术领域,具体涉及一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法。背景技术沥青在公路建设中占有十分重要的地位,世界范围内的高等路面绝大数采用沥青铺设路面。随着运输业的快速发展,交通道路重载,超载的情况愈发的普遍,导致沥青路面的寿命短、养护期延长等问题 ...2019年9月19日  1.一种改性粉煤灰增强道路沥青的制备方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S10,将粉煤灰球磨过筛,筛选粒径为400目~900目的颗粒,放到盐酸溶液中处理 15~40,得到预处理的粉煤灰;步骤S20,将步骤S10得到的预处理的粉煤灰与硅烷偶联剂、凹凸棒粘土、聚乙烯醇、十二烷基二甲基甜菜 ...一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法专利检索-沥青材料 ...

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    一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术[发明专利]

    再将表面处理的粉煤灰纤维加入到加热至60- 90℃的沥青中,搅拌均匀即得到粉煤灰纤维改性的沥青。采用本技术制备的粉煤灰纤维增强改性沥 青,与未增强改性的沥青相比,其冲击强度、压缩强度、拉伸强度提高50-500%。粉煤灰是火力发电厂和供热系统等排放物,是“三废”之一粉煤灰的主要成分为SiO2和A_x005f 2O3,将其纤维化,成为资源利用,大大... X为了获得更好的用户体验,请使用火狐、谷歌、360浏览器极速模式或IE8及以上版本的浏览器 常见问题 欢迎来到宁夏技术 ...利用粉煤灰纤维增强改性沥青的技术_宁夏技术市场

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    一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术的 ...

    本发明涉及一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术,具体地说,是一种对粉煤灰纤维表面进行处理的技术,和处理后的粉煤灰纤维应用于沥青改性的技术,以及这种技术的工艺方法。技术背景粉煤灰是火力发电厂和供热厂等废弃物,具有火山灰活性颗粒,其主要成分为Si02和Al203,是2022年6月15日  石灰粉煤灰改性可发性聚苯乙烯(EPS)聚丙烯纤维增强轻质土(FELS)是一种新型轻质路基材料。为了研究该材料的路用性能和强度形成机制,对不同EPS和纤维含量的FELS进行了加州承载比测试(CBR)和扫描电子显微镜(SEM)。结果表 聚丙烯纤维增强石灰粉煤灰改性可发性聚苯乙烯轻质土的强度 ...

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    一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法与流程 - X技术网

    2020年1月3日  本发明涉及工程材料技术领域,具体涉及一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法。背景技术沥青在公路建设中占有十分重要的地位,世界范围内的高等路面绝大数采用沥青铺设路面。随着运输业的快速发展,交通道路重载,超载的情况愈发的普遍,导致沥青路面的寿命短、养护期延长等问题 ...2012年4月11日  本发明专利技术公开了一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术,其特征在于,先将粉煤灰纤维进行表面处理,其方法为:将有机酸加入到加热的无水乙醇中,搅拌使之完全溶解,得到有机酸表面处理剂;将粉煤灰纤维加热到80-120℃后,在其上均匀地喷洒有机酸表面处理剂,然后在80 ...一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术制造 ...

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    一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法与流程_2 - X技术网

    2020年1月3日  4.根据权利要求1所述的改性粉煤灰增强道路沥青的制备方法,其特征在于,步骤s30中,所述软化分散溶液按其重量份包括:水100份、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液5份~16份、聚乙二醇6份~14份、羟乙基纤维素3.2份~6.5份。本发明涉及一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术,具体地说,是一种对粉煤灰纤维表面进行处理的技术,和处理后的粉煤灰纤维应用于沥青改性的技术,以及这种技术的工艺方法。技术背景粉煤灰是火力发电厂和供热厂等废弃物,具有火山灰活性颗粒,其主要成分为Si02和Al203,是一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术的 ...

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    200810035033一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改 ...

    2015年8月31日  200810035033一种粉煤灰纤维表面处理及其用于沥青增强改性的技术.pdf,SooPAT 一种粉煤灰纤维表面处理及其用 于沥青增强改性的技术 申请号:200810035033.4 申请日:2008-03-24 申请 (专利权)人 华东理工大学 地址 200237上海市徐汇区梅陇路130号 发明 ...2016年11月7日  摘要: 为研究粉煤灰自身特性对沥青混合料性能的影响,采用激光粒度分析、X射线衍射分析、低温氮吸附等方法,研究了石灰石矿粉和4种粉煤灰的粒度分布、物相组成、孔隙分布和比表面积等技术指标,并 粉煤灰特性对沥青混合料性能的影响 - 仁和软件

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    纳米二氧化硅改性粉煤灰地聚合物力学性能及微观分析

    摘要 系统研究了纳米SiO 2 对粉煤灰基地聚合物的凝结时间、流动度和力学性能的影响,并结合XRD、SEM、热分析等测试方法分析了体系的微观结构,探讨了纳米SiO 2 对粉煤灰地聚合物的改性作用机制。结果表明,掺入纳米SiO 2 使其体系流动度降低,凝结时间缩短,且掺量越大 2022年7月11日  许金余等 [9] 将玄武岩纤维和碳纤维分别加入地聚合物混凝土中,比较2种纤维的改性效果,发现碳纤维改善效果优于玄武岩纤维,当碳纤维体积率为0.2%时效果最佳;孟宪建等 [10] 研究发现当短切碳纤维掺量为0.5%时,高钙粉煤灰地聚合物混凝土的抗压强度最高,当碳碳纤维改性粉煤灰-偏高岭土地聚合物混凝土的力学性能研究

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    一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法与流程_3 - X技术网

    2020年1月3日  本发明涉及工程材料技术领域,具体涉及一种改性粉煤灰增强道路沥青及其制备方法。背景技术沥青在公路建设中占有十分重要的地位,世界范围内的高等路面绝大数采用沥青铺设路面。随着运输业的快速发展,交通道路重载,超载的情况愈发的普遍,导致沥青路面的寿命短、养护期延长等问题 ...2013年2月1日  表3 改性沥青制备配方 3 结果分析与讨论 图1 糠醛抽出油对改性沥青离析的影响 不同含量糠醛抽出油对改性沥青24h软化点差的影响见图1。从图中可以看出没有添加抽出油时,改性沥青24h软化点差接近12℃,说明改性剂SBS在沥青中还没有很好相容。抽出油对SBS改性沥青技术指标影响研究_参考网

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    碳纤维改性沥青及沥青混合料路用性能研究 - 百度学术

    摘要: 沥青路面在使用过程中易发生车辙,开裂,表面破损等病害问题,严重影响其耐久性.纤维类材料作为沥青及沥青混合料中常用的外掺改性剂,掺入沥青胶浆中能显著改善其路用性能.碳纤维物理力学性能优异,但目前仍鲜见其应用于路面工程中的研究成果.鉴于此,本文将系统开展碳纤维改性沥青及 ...2008年3月24日  一种沥青改性粉煤灰纤维板材的制备技术,其特征在于,先将沥青制备成一定浓度的溶液,沥青溶液的制备方法:将溶剂加热到一定的温度,再将沥青加入到加热的溶剂中,搅拌使沥青完全溶解。将粉煤灰纤维加热到80-120℃,将沥青溶液均匀地喷洒到粉煤灰纤维上,再将粉煤灰纤维在一定的温度 ...CN101249664B - 一种沥青改性粉煤灰纤维板材的制备方法 ...

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    一种沥青改性粉煤灰纤维板材的制备技术专利检索-专门适用于 ...

    2008年3月24日  1.一种沥青改性粉煤灰 纤维板材的制备技术,其特征在于,先 将沥青制备成一定浓度的溶液,沥青溶液的制备方法:将溶剂加热到 一定的温度,再将沥青加入到加热的溶剂中,搅拌使沥青完全溶解。将粉煤灰纤维加热到80--120℃,将沥青溶液均匀地喷洒到粉煤灰纤 维上,再将粉煤灰纤维在一定的 ...2022年3月9日  改性粉煤灰吸附性能的提高可以通过2个方面来实现:一是釆用物理方法打开粉煤灰颗粒内的孔穴,提高孔隙率,增大比表面积;二是利用化学反应增加吸附活性位点,增强粉煤灰的化学性能,使其同时具有沉淀絮凝的作用。粉煤灰9大改性技术及应用研究进展_吸附_表面_微波

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    电石渣-脱硫石膏-钢渣改性粉煤灰地聚物协同增强机理

    2022年10月21日  以电石渣、脱硫石膏和钢渣掺量为影响因素,改性粉煤灰地聚物7、28 d抗压强度为响应值,使用响应面法(RSM)研究各种固体废弃物的交互作用对改性粉煤灰地聚物强度的影响规律,并通过水化热、扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)分析其增强 ...摘要: 依据分散系理论,填料作为分散相,在胶浆分散系中起"加劲作用",即增强胶浆分散系的模量,在不改善温度敏感性的前提下,改善沥青胶浆高温性能的同时,必然损害胶浆的低温性能.SBS聚合物改性沥青的成功,说明了优化沥青内部结构,是提高沥青胶浆高低温性能的关键所在.为此,选取孔隙结构丰富的 ...粉煤灰复合改性沥青胶浆路用性能的研究 - 百度学术

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    CN101736588A - 一种粉煤灰纤维表面有机化改性方法 ...

    2009年12月17日  一种粉煤灰纤维表面有机化改性方法,其特征在于:首先以聚乙烯醇缩丁醛和3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵在NaOH存在下进行反应,并以醋酸溶液中和,制备成改性剂水溶液;其次,将粉煤灰纤维分散在水中,干纤重量含量为3~5%,浸泡20~30后,加入用水稀释1倍的改性剂水溶液,再搅拌3~5后 ...第三章聚合物的填充与增强改性-第三章 聚合物的填充与增强改性3.1 填充增强材料 3.2 填充材料的结构与性能 3.3 纤维增强复合材料 填充改性就是在塑料成型加工过程中加入无机填料或有机填料,使塑料制品的原料成本降低达到增量目的, 或使 塑料制品 ...第三章聚合物的填充与增强改性 - 百度文库

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    一种沥青改性粉煤灰纤维板材的制备方法专利检索-专门适用于 ...

    2008年3月24日  一种 沥青 改性 粉 煤 灰 纤维 板材的制备技术,其特征在于,先将沥青制备成一定浓度的溶液,沥青溶液的制备方法:将 溶剂 加热到一定的 温度 ,再将沥青加入到加热的溶剂中,搅拌使沥青完全溶解。将粉煤灰纤维加热到80-120℃,将沥青溶液均匀地2009年12月17日  一种粉煤灰纤维表面有机化改性方法,其特征在于:首先以聚乙烯醇缩丁醛和3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵在NaOH存在下进行反应,并以醋酸溶液中和,制备成改性剂水溶液;其次,将粉煤灰纤维分散在水中,干纤重量含量为3~5%,浸泡20~30后,加入用水稀释1倍的改性剂水溶液,再搅拌3~5后 ...CN101736588B - 一种粉煤灰纤维表面有机化改性方法 ...

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    表面修饰粉煤灰对沥青路用性能的影响,中网沥青 ...

    2024年1月11日  张欢等采用十二烷基三甲基氯化铵表面改性粉煤灰纤维,并优化了粉煤灰纤维生产工艺[16-17];王丽杰等通过硅烷偶联剂KH560表面修饰粉煤灰研究指出,KH560在粉煤灰表面形成了化学键,防止粉煤灰颗粒团聚,使其与外界基体材料形成物理和化学交联[18-192024年7月19日  本发明涉及建筑材料,具体涉及一种改性玄武岩纤维增强粉煤灰 基免烧轻骨料及制备方法。背景技术: 1、作为煤炭消费大国,2022年中国的粉煤灰排放量已达8.27亿吨。尽管目前我国粉煤灰的综合利用率已超过70%,但未被充分利用的粉煤灰仍占用 ...改性玄武岩纤维增强粉煤灰基免烧轻骨料及制备方法 - X技术网

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    粉煤灰纤化及纤维应用技术及进展_项目

    2020年7月3日  区别于传统的粉煤灰制砖、水泥、混凝土等低值直接利用技术,本项目自主开发了粉煤灰纤化及纤维应用技术。该技术是将粉煤灰制成直径5~10μm的超细纤维,并将纤维作为重要的原料用于保温、隔热、隔音材料的生产。另外,该纤维还有用于造纸、过滤材料

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