企业商机
沥青乳化剂基本参数
  • 品牌
  • 颂沥
  • 型号
  • 齐全
沥青乳化剂企业商机

阳离子沥青乳化剂由于具有良好的综合性能,成为沥青乳化剂的主流研究方向。微表处用的沥青乳化剂也是慢裂快凝型的阳离子沥青乳化剂。阳离子沥青乳化剂种类复杂,分类方法也不尽相同。按照破乳速度可分成快裂型、中裂型和慢裂型。按照亲油基来源的不同,可将其分为脂肪胺类、脂肪酸类、木质素类等。一般较常用的是按照化学结构进行分类,主要分为烷基多胺类、季铵盐类、酰胺类、咪唑啉类、木质素类等。木质胺类乳化剂具有成本低、使用范围广、合成工艺简单、能耗低等优点,但在实际应用中发现该类乳化剂质量不稳定、乳化效果不够理想等不足,这也在某种程度上限制了其应用。沥青乳化剂在促进沥青与集料的良好结合方面发挥着重要作用。上海稀浆封层沥青乳化剂

上海稀浆封层沥青乳化剂,沥青乳化剂

储存稳定性是在规定的容器和条件下,储存规定的时间后,竖直方向上乳化沥青浓度的变化程度,以判断乳液储存后的稳定性能,它是影响乳化沥青性质的重要指标之一。作为路面使用的乳化沥青,不管是从施工的难易程度还是其路用性能出发,我们当然希望乳化沥青越均匀越好,也就是其储存稳定性越小越好,但在各种因素的影响下通常事与愿违。然而研究表明,乳化沥青的稳定性与反映其中基质沥青路用性能的指标几乎不存在相关性,这说明乳化沥青的稳定性不会影响到沥青残留物本身的性能!安徽沥青乳化剂研发具有更好性能的沥青乳化剂是当前相关领域的研究重点,以满足不断提高的工程要求。

上海稀浆封层沥青乳化剂,沥青乳化剂

近些年来,我国的基础建设项目投资稳步上升,公路通车里程逐年增加,而我国公路养护里程占总公路里程的比例也超过98%,因此路面的养护也是重中之重。公路的建设从开挖路堑、填筑路堤开始,环境污染和能源消耗就已经发生。随着环保的观念深入人心,能源消耗少、使用效果好的乳化沥青在公路养护上也得到更多的应用。基于众多的优点,乳化沥青的使用量不断增长,产品种类逐渐丰富,应用范围越来越广,比如乳化沥青根据施工的不同需求调整配方,可以满足喷洒和拌和的要求,喷洒型乳化沥青主要采用快裂和中裂型沥青乳化剂生产,用于路面的层间粘结,增加路面结构的强度。而用于微表处道路养护的大多数是拌和型慢裂快凝型乳化沥青。

沥青及水的温度是乳化工艺中较重要的一个工艺参数。沥青要达到很好的流动状态需要有较高温度;乳化剂在水中溶解、乳化剂皂液活性的提高、水和沥青界面张力降低等需要皂液处于一定的温度。同时乳化沥青生产后的温度不能高于100℃,否则将引起水的沸腾,综合这些因素,选择沥青加热温度为120~140℃(改性沥青加热温度为160~170℃),皂液温度为55~75℃,乳化沥青成品温度不高于85℃,改性乳化沥青经过板式换热器,利用水循环冷却降温后进入成品储存罐,以增强储存稳定性。乳化沥青也应避免高温或者低温储存,通常要求储存温度维持在5~50℃,如果是用于微表处和稀浆封层,一般将乳化沥青的温度降至室温,有利于延长拌和时间


具有独特性能的沥青乳化剂能满足不同地域道路工程的特殊要求。

上海稀浆封层沥青乳化剂,沥青乳化剂

乳化沥青,是沥青经过乳化成分散在含有乳化剂的水中而形成的均匀、稳定的乳液。但是从热力学的角度看,乳化沥青都不是稳定的,随着时间的变化以及环境温度的变化或接触介质的变化,沥青颗粒会聚集或絮凝,引起乳化沥青的分层或沉淀,导致乳化沥青的破坏。而沥青乳化剂的作用就是在沥青颗粒和水之间形成一层单向排列的分子膜,将沥青和水隔开,可以减少沥青和水之间的界面张力,以稳定系统防止聚结并使乳化,沥青颗粒之间不聚集,形成一种水包油结构的体系,是影响乳化沥青储存稳定性的重要因素。目前上海颂沥新材料科技有限公司开发的一系列沥青乳化剂,所生产的乳化沥青都具有良好的储存稳定性。合理运用沥青乳化剂,可实现沥青乳液的良好性能表现。福建乳化沥青乳化剂

沥青乳化剂在沥青的乳化过程中起着决定性作用,影响着乳液的各项特性。上海稀浆封层沥青乳化剂

目前沥青乳化剂主要是合成类乳化剂,属于精细化学品。沥青乳化剂从化学结构来说具有两亲结构,即同时分子同时具有亲水头基和疏水尾链,因此乳化剂表现出既亲水又亲油的性质。亲油部分一般由长链烷基构成,差别较小。亲水部分原子团则种类繁多,结构差异大。沥青乳化剂按不同的分类标准有不同的分类方法。根据离子类型可以分为非离子沥青乳化剂、阴离子沥青乳化剂、阳离子沥青乳化剂和两性离子沥青乳化剂。按照亲水基是否可以在水中电离,沥青乳化剂可以分为离子型和非离子型两类。离子类根据离子电性的不同又可以分为阴离子型沥青乳化剂、阳离子型沥青乳化剂和两性离子型沥青乳化剂。沥青乳化剂是能否将沥青制备成乳化沥青的关键。上海颂沥新材料科技有限公司专注沥青乳化剂的研发,目前具有各类沥青乳化剂产品。 上海稀浆封层沥青乳化剂

与沥青乳化剂相关的产品
与沥青乳化剂相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责