Synthesis and Characterization of New ‎Copolymers as Asphalt Additives

Main Authors: A, Firyal M. ‎, H.‎, Mohanad Q.
Format: Article info application/pdf Journal
Bahasa: eng
Terbitan: University of Babylon , 2017
Subjects:
Online Access: https://www.journalofbabylon.com/index.php/JUBPAS/article/view/526
https://www.journalofbabylon.com/index.php/JUBPAS/article/view/526/346
Daftar Isi:
  •                تم تحسين خصائص الانسيابية من الاسفلت S50 بإضافة بوليمرات متعددة مختلفة كإضافات مع تجانس عالية من عينات الإسفلت. تم إعداد ثلاثة أنواع من بوليمرات بولي (أندين -Co- أنهيدريد الماليك) (A1) بولي (أكريلونتريل -Co- أنهيدريد ماليك) (A2) وبولي (أنهيدريد Dipentine -co-المالئيك) (A3)، وعبر ربط من (A3 ) إلى (A3D). باستخدام الكبريت.              وقد صممت هذه بوليمرات عن طريق إدراج أنهيدريد المالئيك كما عصابات تحتوي من خلال العمود الفقري لسلاسل البوليمر لتكون مرتفعة يحتمل أن تتفاعل مع الماء لحماية الكراك من الرصيف. والرطوبة مع الرابطة تمنع من صدع من الرصيف، وينبغي النظر في العديد من العوامل عند إعداد الإضافات لتحسين الأداء لتكون تكلفة الراحة والسلامة الحرارية مفيدة، حياة طويلة من الأسفلت، وإعداد الشروط التي أعطت مقاومة حرارية عالية مع أكثر بثبات، وقد تميزت كل هذه أعدت من البوليمرات التي FTIR ومطيافية H-NMR حسبت اللزوجة .Intrinsic. وقد لوحظت نقطة تليين والاختراق لجميع خلطات الإسفلت التي تمت مقارنة مع عينات الأسفلت، والذي أعطى المقاومة الحرارية العالية مع مزيد منة بثبات.      أظهرت النتائج خصائص عالية من هذه الأخلاط إذا ما قورنت مع الأسفلت الأصلي. يتم تحديد الخصائص الفيزيائية للبوليمرات محددة من تسلسل والكيميائية هيكل، عند إضافة البوليمرات سفلتة وخصائص الاسمنت الأسفلت تعديل تعتمد على خاصية البوليمر من الاسفلت والتوافق من البوليمر مع الأسفلت. تم اختبار كل هذه بوليمرات التي أعدها تليين نقطة والاختراق لجميع خلطات الأسفلت التي تمت مقارنة مع العينة الأسفلت. شملت جميع التحسينات التي أدلى بها مضيفا البوليمرات إلى الأسفلت وزيادة لزوجة خدمة الموثق، الحساسية الحرارية من الموثق، وزيادة تماسك الإسفلت، زيادة المقاومة للتشوه دائم، وتحسين مقاومة التاثر في درجات حرارة منخفضة، تحسين التصاق الرابط (اللزوجة أعلى من الرابط).                                                                                                
  • Rheological properties of asphalt S50  were improved by adding different prepared copolymers as additives with high homogeneity of asphalts  samples.  Three types of copolymers were prepared  Poly  (Indene –Co- maleic anhydride)(A1) Poly (Acrylonitrile –Co- Maleic anhydride) (A2) and Poly (Dipentine –Co-Maleic anhydride) (A3), the cross linking of (A3) to (A3d). by using sulfur.              These copolymers  were designed by inserting Maleic anhydride as  rings  containing through backbone of polymer chains to be high potentially to react with water to protect the crack of pavement .And moisture with inhibit bonding of crack of pavement, Many factors should be considered when prepared the additives to enhanced performance to be convenience cost, beneficial thermal safety ,   extended life of the asphalt, preparing conditions which gave high thermal resistance with more stabilities, all these prepared copolymer have been characterized by FTIR and H-NMR spectroscopies .Intrinsic viscosities were calculated. softening point and penetration were observed for all asphalts blends which were  compared with the  asphalt samples, which gave high thermal resistance with more stabilities.                                          The results  showed high properties of these blends when  compared with the original asphalt. The physical properties of a specific polymers are determined by the sequence and chemical structure , When polymers are added to asphalt , the properties of the modified asphalt cement depend on polymer characteristic of asphalt and compatibility of polymer with asphalt. All these prepared copolymers were tested by softening points and penetration for all  asphalt blends which were compared with the asphalt sample. All the Improvements made by adding polymers to asphalt included the Increasing the viscosity of the binder service, the thermal susceptibility of the binder, increased the cohesion of the asphalt, Increasing the resistance to permanent deformation, and Improved the resistance to fatigue at low temperatures, improved binder adhesion (higher viscosity of the binder)