采用傅里叶红外光谱(ATR-FTIR)试验分析了沥青老化过程中的官能团变化,建立了老化沥青12分子模型;加入类固醇和羧酸构建两种老化沥青-再生剂分子动力学模型,计算了不同温度下沥青质的质心径向分布函数(radial distribution function),...采用傅里叶红外光谱(ATR-FTIR)试验分析了沥青老化过程中的官能团变化,建立了老化沥青12分子模型;加入类固醇和羧酸构建两种老化沥青-再生剂分子动力学模型,计算了不同温度下沥青质的质心径向分布函数(radial distribution function),进而研究其聚集行为。研究结果表明:随着温度升高,沥青质分子的聚集程度逐渐降低;两种生物再生剂在低温下加剧了沥青质聚集,常温下均具有较好的解聚集效果,且类固醇性能优于羧酸,高温条件下其解聚集效果减弱;两种再生剂在常温下的最佳掺量均为10%。展开更多
文摘采用傅里叶红外光谱(ATR-FTIR)试验分析了沥青老化过程中的官能团变化,建立了老化沥青12分子模型;加入类固醇和羧酸构建两种老化沥青-再生剂分子动力学模型,计算了不同温度下沥青质的质心径向分布函数(radial distribution function),进而研究其聚集行为。研究结果表明:随着温度升高,沥青质分子的聚集程度逐渐降低;两种生物再生剂在低温下加剧了沥青质聚集,常温下均具有较好的解聚集效果,且类固醇性能优于羧酸,高温条件下其解聚集效果减弱;两种再生剂在常温下的最佳掺量均为10%。