تأثير التآزر لـ Palygorskite النانوي العضوي على خصائص الإسفلت المعدل SBS على شكل نجمة الجزء 2

Jul 24, 2023

3.3 الاستقرار المائي للأسفلت المعدل من A-Pal-Composite SBS

تتقلب زاوية التلامس مع الماء النقي والفورميد وجلايكول الإيثيلين بين الأسفلت بدرجات مختلفة (الجدول 5). تم حساب الطاقة الخالية من السطح ومكوناتها في عينة الإسفلت المعدلة المركبة بطريقة OWRK (الجدول 6). بالمقارنة مع نتائج الإسفلت المعدل SBS ، زادت الطاقة الخالية من السطح للإسفلت المعدل SBS المركب مع A-Pal مع المكون القطبي. يرتفع مكون التشتت أولاً ثم ينخفض. يصل عمل التصاق الأسفلت المعدل SBS المركب من A-Pal إلى الحد الأقصى مع كمية A-Pal البالغة 1 في المائة بالوزن ، والتي كانت أعلى بنسبة 15.6 في المائة من الأسفلت المعدل للتو باستخدام SBS. يتميز A-Pal بهيكل ليفي ، والذي يمكن أن يتوزع بشكل غير منتظم في الأسفلت المعدل ، ويمنع حدوث تشققات الأسفلت ، ويزيد من استقرار الماء. مع زيادة محتوى A-Pal ، ستظهر مادة الألياف النانوية كتكتلات غير متساوية مع تشتت أقل [34].

cistanche chemist warehouse

يمكن أن يزيد الجليكوزيد من cistanche أيضًا من نشاط SOD في أنسجة القلب والكبد ، ويقلل بشكل كبير من محتوى lipofuscin و MDA في كل نسيج ، ويزيل بشكل فعال العديد من جذور الأكسجين التفاعلية (OH- ، H₂O₂ ، إلخ) والحماية من تلف الحمض النووي الناتج عن ذلك. بواسطة OH- الجذور. جليكوسيدات Cistanche phenylethanoid لديها قدرة قوية على إزالة الجذور الحرة ، وقدرة تخفيض أعلى من فيتامين C ، وتحسن نشاط SOD في تعليق الحيوانات المنوية ، وتقليل محتوى MDA ، ولها تأثير وقائي معين على وظيفة غشاء الحيوانات المنوية. يمكن أن يعزز عديد السكاريد القارص نشاط SOD و GSH-Px في كريات الدم الحمراء وأنسجة الرئة للفئران المسنة تجريبياً الناتجة عن D-galactose ، وكذلك تقليل محتوى MDA والكولاجين في الرئة والبلازما ، وزيادة محتوى الإيلاستين ، تأثير الكسح الجيد على DPPH ، وإطالة وقت نقص الأكسجة في الفئران الشائخة ، وتحسين نشاط SOD في مصل الدم ، وتأخير التنكس الفسيولوجي للرئة في الفئران الشائخة تجريبياً مع التنكس المورفولوجي الخلوي ، أظهرت التجارب أن Cistanche لديه قدرة جيدة على مضادات الأكسدة وله القدرة على أن يكون دواءً لمنع وعلاج أمراض شيخوخة الجلد. في الوقت نفسه ، يتمتع إشنكوسايد في Cistanche بقدرة كبيرة على البحث عن الجذور الحرة لـ DPPH ولديه القدرة على البحث عن أنواع الأكسجين التفاعلية ومنع تدهور الكولاجين الناجم عن الجذور الحرة ، وله أيضًا تأثير إصلاح جيد على تلف أنيون الثايمين الجذور الحرة.

cistanche tubulosa

انقر فوق Cistanche Amazon

【لمزيد من المعلومات: george.deng@wecistanche.com / WhatApp: 86 13632399501】

يمكن التعبير عن التصاق الأسفلت بالمعادن من خلال عمل الالتصاق ، والذي يمكن أن يعكس أيضًا مقاومة التلف الناتج عن الماء. تم حساب عمل الالتصاق بزاوية التلامس والطاقة الخالية من السطح بواسطة المعادلة (3) ، الموضحة في الشكل 3. عندما تم خلط الأسفلت المعدل SBS مع 1٪ بالوزن A-Pal ، عمل التصاق الأسفلت المعدل و تم اختبار ثلاث مواد معدنية. من بين المعادن الثلاثة ، يتمتع الحجر الجيري القلوي بأفضل التصاق بالإسفلت المعدل المركب ، ولكن إضافة A-Pal يوفر أكبر تحسين للالتصاق مع الجرانيت الركام الحمضي. إضافة A-Pal يعزز التفاعل بين الأسفلت والركام ويحسن تأثير الالتصاق ، وهو مشابه للدراسات الأخرى [10]. مع زيادة كمية A-Pal ، أظهر عمل التصاق الإسفلت المعدل SBS المعدّل من A-Pal والمواد المعدنية الثلاثة درجات مختلفة من الانخفاض. تؤثر إضافة A-Pal بشكل أساسي على مكون التشتت في الطاقة الحرة للإسفلت المعدل SBS ، ولم يكن تأثير المكون القطبي واضحًا [35]. نتيجة لذلك ، يكون تأثير الإسفلت المعدل على الحجر الجيري ذو القطبية القوية ضعيفًا. مع زيادة كمية A-Pal ، تؤثر ظاهرة التكتل غير المتكافئ على الالتصاق بالإسفلت المعدل. مع زيادة المحتوى ، يستمر عمل الالتصاق في الانخفاض ، وينخفض ​​أداء الالتصاق.

rou cong rong benefits

يشير عمل التقشير (Wasw) إلى المعدل الذي ينفصل فيه الإسفلت تلقائيًا عن سطح المعدن. كان Wasw عكس تغيير الطاقة الحرة Gibbs. كلما كان الوساو أكبر ، زادت سرعة تقشير الأسفلت من سطح المادة المعدنية ، وحدث تلف أسرع بالمياه. تم حساب Wasw بواسطة المعادلة (5) ، وتظهر النتائج في الشكل 4. يتمتع الحجر الجيري الكلي القلوي بقدرة أفضل على مقاومة التقشر ومقاومة أقوى لتلف المياه ضمن نطاق الاختبار. لقد تم ذكره في العديد من الدراسات البحثية أن الركام القلوي له تأثير ارتباط جيد مع الأسفلت ، وتأثير واضح ضد التشظي [18 ، 20 ، 27]. بالنسبة للكميات المختلفة من A-Pal ، لم يكن تأثير الإسفلت والمواد المعدنية المعدلة SBS المعدلة من A-Pal على أعمال التقشير واضحًا. كان عمل التقشير هو نفسه مع كل جرعة.

cistanche for sale

3.4. مقاومة التقادم للأسفلت المعدل بـ SBS المركب من A-Pal

3.4.1. تحليل الشيخوخة على المدى القصير

تم تحليل عينات الأسفلت بعد TFOT بواسطة MLR و ∆S وهي موضحة في الشكل 5. كان MLR للأسفلت المعدل بمحتوى A-Pal بنسبة 5 بالوزن 0. 2 {16}} 2 بالمائة ، والتي كانت أقل بنسبة 55.9 في المائة من الأسفلت المعدل SBS. أدى امتصاص وتدريع A-Pal على المكونات الخفيفة من الأسفلت إلى تقليل التطاير الحراري للقاعدة الأسفلتية وكان له تأثير واضح على تحسين الشيخوخة قصيرة المدى ، والتي لها آلية مماثلة لمكافحة الشيخوخة للمعادن الطينية في الأسفلت [32،35 ]. مع زيادة محتوى A-Pal ، يبدو أن ∆S يتناقص أولاً ثم يزداد. أظهرت ∆S مع محتوى A-Pal بنسبة 1 في المائة بالوزن الحد الأدنى لقيمة 0.3 C ، والتي قد تكون بسبب إضافة A-Pal مما أدى إلى تحلل SBS أثناء عملية التقادم قصيرة الأجل.

cistanche side effects reddit

تم استخدام مؤشر الانسيابية RAI و ZSVAI لتقييم تشوه الأسفلت (الشكل 6 والجدول 7). نظرًا لخصوصية الإسفلت المعدل SBS المركب من A-Pal ، تحلل البوليمر وتناقصت اللزوجة أثناء تقدم الشيخوخة. وفي الوقت نفسه ، فإن البنية الغروية للأسفلت نفسها تأثرت بسهولة بالشيخوخة ، والتي تتراوح من محلول غرواني إلى هلام ، كما ستتغير الخصائص الانسيابية للأسفلت أيضًا [36]. أظهر المؤشرين نفس الاتجاه مثل المحتوى المتزايد لـ A-Pal ، وتظهر العينة التي تحتوي على 1٪ بالوزن من A-Pal خاصية أفضل لمكافحة الشيخوخة.

cistanche tubulosa supplement

3.4.2. تحليل الشيخوخة على المدى الطويل

تم إجراء التقادم طويل الأمد في PAV عند 100 درجة مئوية كما هو محدد بواسطة AASHTO R 28-09 لفهم التحلل الحراري لـ SBS في درجات حرارة عالية [30]. تظهر نتائج حساب RAI و ZSVAI في الشكل 7 والجدول 8 ، على التوالي ، وأظهر المؤشرين نفس الاتجاه ، ولكن على عكس نتائج التقادم على المدى القصير. بعد التقادم طويل الأمد ، كانت قيم RAI للأسفلت المعدل بنسبة 3 في المائة بالوزن و 5 في المائة بالوزن المركب في نفس درجات الحرارة أقل بكثير من الأسفلت المعدل SBS ، والأسفلت بنسبة 5 في المائة بالوزن A-Pal المميز أدنى مستوى من اليود المشع ، مما يشير إلى أفضل خاصية لمكافحة الشيخوخة. تم طلاء سطح SBS في الأسفلت المعدل بمعدِّل معدني لـ A-Pal كحاجز ، والذي لا يمكن أن يقلل من التقادم الحراري لمصفوفة الإسفلت فحسب ، بل يمكنه أيضًا تقليل تحلل الشيخوخة لـ SBS. في الدراسات السابقة ، عندما تم تطبيق المعدلات المعدنية على الأسفلت ، أدت القيود الهندسية المحددة إلى تأخير أداء تقادم الإسفلت ، مما يشير إلى أن A-Pal كان مفيدًا للإسفلت كمعدل [19].

how to take cistanche

3.4.3. تحليل أداء مكافحة التعب

تظهر نتائج اختبار إجهاد الأسفلت المعدل SBS المركب من A-Pal في الجدول 9. تتميز عينات الأسفلت مع عامل إجهاد أقل درجة حرارة حرجة بمقاومة أفضل للإجهاد. يمكن أن يؤثر A-Pal على عامل التعب إلى حد معين. تتميز نسبة 3 في المائة بالوزن من الأسفلت المعدل بـ SBS المركب من APal بعامل إجهاد أقل ومقاومة أفضل للإجهاد. يمكن أن تمنع إضافة A-Pal نمو النواة لـ SBS ، وتعزز توحيد نظام خليط الأسفلت ، مما يؤدي إلى تعزيز مقاومة التعب [35].

cistanche tubulosa supplement

3.5 استقرار درجات الحرارة المنخفضة للأسفلت المعدّل من نوع A-Pal-Composite SBS

بعد تقادم TFOT بالإضافة إلى PAV ، تم استخدام الأسفلت المعدل SBS المركب من A-Pal لاختبار مقاومة التشققات في درجات الحرارة المنخفضة. تم إجراء اختبار BBR عند 0 و 6 و −12 و −18 و 24 درجة مئوية لكل كمية من الإسفلت المعدل A-Pal المركب مع SBS مع قيمة الزحف M الموضحة في الشكل 8 كلما زادت قيمة معدل الزحف M في مادة الإسفلت ، قل إجهاد الشد في المادة ، وكانت مقاومة التشقق عند درجات الحرارة المنخفضة أفضل في SHRP. يتميز الإسفلت المعدل SBS المركب من A-Pal بقيمة M أعلى من الأسفلت المعدل SBS في درجات حرارة الاختبار 0 ، −6 ، −12 ، و −18 درجة مئوية ، مما يشير إلى مرونة أفضل ومقاومة للتصدع . عندما كانت قيمة M أكبر من 0. 3 ، زادت قيمة معدل الزحف M مع زيادة محتوى A-Pal. تعتبر مادة الإسفلت هشة وصلبة ، وستصبح مقاومة التشقق أسوأ عندما تكون صلابة زحف الانحناء للمادة كبيرة جدًا (أقل من 3 0 0 ميجا باسكال عند 60 ثانية ، الشكل 8 ب) [37]. بسبب المعدن النانوي الليفي أحادي البعد ، يوفر A-Pal تأثير تقوية معين في الأسفلت ، يصبح الإسفلت المعدل أكثر لزوجة وصلابة الزحف للإسفلت المعدّل SBS المركب من A-Pal كان أعلى في نطاق معين. لم يتم تغيير صلابة الزحف لكل كمية من الإسفلت المعدل SBS المركب من A-Pal ، وظل بشكل أساسي عند نفس المستوى ضمن درجة حرارة الاختبار 0 و 6 و 12 درجة مئوية ، ولا يزال يلبي متطلبات الصلابة المحددة. قدمت إضافة A-Pal تحسينًا معينًا في أداء درجات الحرارة المنخفضة للأسفلت المعدل على شكل نجمة SBS.

cistanche para que serve

4 - نتائج

يدرس هذا البحث بشكل أساسي خصائص وآلية الإسفلت المعدّل على شكل نجمة والمعدّل بالبالغورسكيت النانوي العضوي. تم تحسين أداء مصفوفة الأسفلت بشكل أساسي بواسطة SBS ، وثانيًا ، التكميل بـ A-Pal. يساعد A-Pal على تعزيز درجة الانتفاخ لبوليمر SBS وتحسين توحيد البوليمر في الأسفلت ، كما تم تحسين توافق بوليمر SBS مع الأسفلت إلى حد ما. درجة الحرارة الحرجة لعامل الشق للأسفلت المعدل SBS المركب بنسبة 5 بالوزن أعلى بنسبة 20.8 في المائة من الأسفلت المعدل SBS ، والذي له تأثير إيجابي على تحسين ثبات درجة الحرارة العالية وخصائص مقاومة التمزق. . يمكن أن تؤدي إضافة كمية مناسبة من الإسفلت المعدل إلى SBS إلى زيادة التصاق الإسفلت المعدل بالركام واستقرار الماء لخليط الإسفلت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ A-Pal أن تقلل من التقادم الحراري لمصفوفة الإسفلت والتحلل التقادم لـ SBS على شكل نجمة ، وتزداد مقاومة الشيخوخة مع زيادة المحتوى. يتمتع الأداء الشامل بنسبة 1 في المائة من الأسفلت المعدل SBS المركب من A-Pal باستقرار ممتاز للماء وأداء تقادم قصير المدى ولديه تحسن طفيف في استقرار درجات الحرارة العالية والأداء في درجات الحرارة المنخفضة.

الكاتب الاشتراكات:المفاهيم ، JJ ، SL ، و YG ؛ المنهجية ، SL ، و YG ؛ برنامج GQ ؛ التحقق من صحة ، JJ ، و GQ ؛ التحليل الرسمي ، YG ، SL ، و YW ؛ التحقيق و YG و QG ؛ الموارد ، JJ ؛ معالجة البيانات ، HC ، و HL ؛ الكتابة - إعداد المسودة الأصلية ، SL ، و YW ؛ كتابة - مراجعة وتحرير ، YG و JJ و XL ؛ التصور ، GQ ؛ الإشراف ، JJ ؛ إدارة المشروع ، JJ ؛ اقتناء التمويل RL و JJ قرأ جميع المؤلفين النسخة المنشورة من المخطوطة ووافقوا عليها.

cistanche chemist warehouse (2)

التمويل: تم دعم هذا العمل من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين (51704040 ، 5200041650) ، برنامج Huxiang Young Talents Program (2020RC3039) ، برنامج التدريب للمبتكرين الشباب المتميزين في Changsha (kq2009014) ، مشروع دعم مواهب الشباب للعلوم والتكنولوجيا التابع لجمعية الصين ، مؤسسة العلوم الطبيعية بمقاطعة هونان في الصين (2020JJ5736) ، صندوق البحث العلمي لإدارة التعليم في مقاطعة هونان (19A022) ، المشروع المفتوح لمختبر الدولة الرئيسي لمواد الطاقة الصديقة للبيئة (19kfhg12) وبرنامج البحث والتطوير الرئيسي لمقاطعة هونان (2019SK2171) .

بيان توفر البيانات:يمكن استخراج البيانات الأولية من الرسوم البيانية المتوفرة في SI أو تكون متاحة من المؤلفين عند الطلب.

تضارب المصالح:الكتاب تعلن أي تضارب في المصالح.

مراجع

1. شافي ، إي. أحمد ، ج. أرشد ، ألاسكا ؛ جايا ، ر. رايس ، نيو مكسيكو ؛ Shafii، MA العلاقة بين الخواص الريولوجية لمواد رابطة الإسفلت المعدلة بالبوليمر النانوي والتشوه الدائم لخليط الإسفلت. كثافة العمليات J. Integr. م. 2019 ، 11 ، 244-253. [CrossRef]

2. جين ، ياء ؛ تشين ، ب. ليو ، إل. ليو ، ر. تشيان ، جي ؛ وي ، ح. Zheng ، J. دراسة عن البيتومين المعدل باستخدام المونتموريلونيت النانوي المخدر بالمعادن. المواد 2019 ، 12 ، 1910. [CrossRef]

3 - جيانغ ، إس. لي ، ياء ؛ تشانغ ، زي. وو ، ح. ليو ، ج. العوامل المؤثرة في أداء ملاط ​​الإسفلت المستحلب من الأسمنت - مراجعة. كونستر. يبني. ماتر. 2021 ، 279. [CrossRef]

4. جين ، ياء ؛ ليو ، إس. جاو ، واي. ليو ، ر. هوانغ ، دبليو. وانغ ، إل. شياو ، ت. لين ، ف. شو ، إل. Zheng، J. تصنيع رصف الأسفلت المبرد بمواد جديدة ونموذج الديناميكا الحرارية الخاص بها. كونستر. يبني. ماتر. 2021 ، 272 ، 121930. [CrossRef]

5. يانغ ، العاشر ؛ شين ، أ. قوه ، واي. وو ، ح. وانج ، هـ. مراجعة لتقنيات السيليكات ذات الطبقات النانوية المطبقة على مواد الإسفلت. طريق. ماتر. الرصيف. 2020، 1–26. [CrossRef]

6. قسم تحرير مجلة الصين للطرق السريعة والنقل. مراجعة لأبحاث هندسة الرصف في الصين 2020. China J. Highw. Transp. 2020، 33، 1–66.

cistanche bienfaits

7. Hui، W. جو ، إل. Feiyue ، W. جيان لونغ ، زي. ييانغ ، تي. Yuhao، Z. التحقيق العددي في تطور التصدع لخليط الأسفلت مقارنة بالانبعاثات الصوتية. كثافة العمليات J. رصف المهندس. 2021 [CrossRef]

8. جين ، ياء ؛ تان ، واي. ليو ، ر. زينج ، ياء ؛ Zhang، J. تأثير التآزر للأتابولجيت والمطاط والدياتوميت على الأسفلت العضوي المعدل بالمونتموريلونيت. جيه ماتر. سيف. م. 2019، 31، 04018388. [CrossRef]

9. Guo، M .؛ Tan ، Y. التفاعل بين حشوات الإسفلت والمعادن وارتباطها بلزوجة المصطكي. كثافة العمليات J. رصف المهندس. 2019 ، 22 ، 1-10. [CrossRef]

10- زانغ ، ج. وانغ ، ياء ؛ وو ، واي. وانغ ، واي. Wang ، Y. تحضير وخصائص الباليجورسكايت العضوي SBR / مركب الباليجورسكايت العضوي والأسفلت المعدل بالمركب. كونستر. يبني. ماتر. 2008 ، 22 ، 1820-1830. [CrossRef]

11. فروست ، RL ؛ دينغ ، زد. ثيرموشيم. اكتا 2003 ، 397 ، 119-128. [CrossRef]

12. Gueye، RS؛ ديفي ، كاليفورنيا ؛ كازاوكس ، ف. ندياي ، أ. ديوب ، ميغابايت ؛ Skoczylas ، F. ؛ ويل ، أ. توصيف الخصائص المعدنية والفيزيائية الكيميائية لتجسيد باليغورسكايت للتطبيقات الصيدلانية. J. Afr. أرض. علوم. 2017 ، 135 ، 186-203. [CrossRef]

13. Zhang، P.؛ تيان ، إن. تشانغ ، ياء ؛ وانغ ، أ. آثار تعديل الباليجورسكيت على الرهاب الفائق والبنية المجهرية للطلاء الفائق السيلوكسان المفلور. تطبيق كلاي سسي. 2018 ، 160 ، 144-152. [CrossRef]

14. Qian، Y .؛ Geert، DS تعزيز تسييل معاجين الأسمنت الطازج باستخدام طين النانو في وجود الملدن الفائق متعدد الكربوكسيل (PCE). جيم. كونكر. الدقة. 2018 ، 111 ، 15-22. [CrossRef]

15. الشمس ، واي. تشانغ ، واي. شو ، ك. شو ، دبليو. يو ، د. تشو ، إل. شيه ، ح. Cheng، R. الخصائص الحرارية والميكانيكية وأداء درجات الحرارة المنخفضة لمركبات الإسفلت الليفية المقواة بطين الايبوكسي والخرسانة. J. أبل. بوليم. علوم. 2015 ، 132. [CrossRef]

16. Zhang، H.؛ تشانغ ، إل. لي ، س. هوانغ ، سي. قوه ، ح. شيونغ ، إل. Chen، X. تحضير وتوصيف مادة تغيير الطور المركب بالميتات / الباليجورسكايت لتخزين الطاقة الحرارية في المباني. كونستر. يبني. ماتر. 2019 ، 226 ، 212-219. [CrossRef]

17. يانغ د. بينغ ، ف. تشانغ ، هـ. قوه ، ح. شيونغ ، إل. وانغ ، سي. شي ، س. Chen، X. إعداد مركب نانوي البرافين باليجورسكايت المناسب لتخزين الطاقة الحرارية. تطبيق كلاي سسي. 2016 ، 126 ، 190–196. [CrossRef]

18. Zhang، J.؛ وانغ ، ياء ؛ وو ، واي. الشمس ، دبليو. وانج ، واي. بحث في الخصائص الحرارية الانسيابية واستقرار الإسفلت المعدل SBR المحتوي على طين الباليجورسكايت. J. أبل. بوليم. علوم. 2009 ، 113 ، 2524-2535. [CrossRef]

19. جين ، جي ؛ جاو ، واي. وو ، واي. ليو ، إس. ليو ، ر. وي ، ح. تشيان ، جي ؛ Zheng ، J. الخصائص الريولوجية والالتصاق للباليجورسكايت النانوي العضوي و SBS الخطي على الأسفلت المعدل المركب. مسحوق تكنول. 2021 ، 377 ، 212-221. [CrossRef]

20. Tu، Z .؛ جينغ ، جي ؛ الشمس ، Z. زين ، زي ؛ Li، W. تأثير المركب النانوي لأتابولجيت / إيفا على سلوك التدفق وتبلور الشمع لزيت النموذج. J. التشتت Sci. تكنول. 2018، 39، 1280–1284. [CrossRef]

21. جين ، ج. جاو ، واي. وو ، واي. لي ، ر. ليو ، ر. وي ، ح. تشيان ، جي ؛ Zheng ، J. تقييم أداء التطعيم السطحي العضوي على ألياف النانوية الباليجورسكايت لتعديل الأسفلت. كونستر. يبني. ماتر. 2021، 268، 1210722. [CrossRef]

22. Shan، L .؛ شيه ، ر. واغنر ، نيوجيرسي ؛ هو ، ح. Liu ، Y. بنية مجهرية لمادة الأسفلت الأنيقة و SBS المعدلة عن طريق تشتت النيوترونات بزاوية صغيرة. وقود 2019 ، 253 ، 1589-1596. [CrossRef]

23. AASHTO T 315-05. الطريقة القياسية للاختبار لتحديد الخصائص الانسيابية لمواد رابطة الأسفلت باستخدام مقياس القص الديناميكي ؛ الرابطة الأمريكية لمسؤولي الطرق والنقل بالولاية: واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 2005.

24. النصري ، م. إيري ، جي ؛ Thom، N. تطوير اختبار التعافي من زحف الإجهاد المتعدد (MS-SCR). ميكانيكي. تعتمد على الوقت. ماتر. 2019 ، 23 ، 97-117. [CrossRef]

25. Sybilski، D. اللزوجة الصفرية للمادة الرابطة البيتومينية وعلاقتها بمقاومة التآكل لمزيج البيتومين. Transp. الدقة. تسجيل 1996 ، 1535 ، 15-21. [CrossRef]

26. تنزاده ، ي. ؛ Otadi، A. اختبار وتقييم تأثير إضافة الألياف والمواد النانوية على تحسين خصائص أداء الأسفلت الرقيق السطحي. J. الاختبار. تقييم. 2018 ، 47 ، 654-677. [CrossRef]

27. Alvarez، AE؛ Ovalles ، E. ؛ Martin، AE مقارنة بين أنظمة الإسفلت المطاطية المجمعة وأنظمة تجميع الأسفلت المعدلة بالبوليمر من حيث الطاقة السطحية الخالية ومؤشرات الطاقة. كونستر. يبني. ماتر. 2012 ، 35 ، 385-392. [CrossRef]

28. Kakar، MR؛ حمزة ، مو ؛ أختار ، مينيسوتا ؛ Woodward، D. تقييم حساسية الطاقة والرطوبة لمواد رابطة الأسفلت المعدلة باستخدام مادة مضافة كيميائية ذات أساس خافض للتوتر السطحي. J. منظف همز. 2016 ، 112 ، 2342-2353. [CrossRef]

29. Alvarez، AE؛ اسبينوزا ، LV ؛ بيريا ، صباحا ؛ رييس ، OJ ؛ جودة التصاق Paba ، IJ لأختام الرقائق: مقارنة وربط اختبار تجريد الألواح ، واختبار الماء المغلي ، ومعلمات الطاقة من الطاقة الخالية من السطح. جيه ماتر. سيف. م. 2019، 31، 04018401. [CrossRef]

30. AASHTO R 28-09. الممارسة القياسية للشيخوخة المعجلة لمواد رابطة الأسفلت باستخدام وعاء مضغوط للشيخوخة ؛ الرابطة الأمريكية لمسؤولي الطرق والنقل بالولاية: واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 2009.

31. AASHTO T 313-12. تحديد صلابة زحف الانحناء لمواد رابطة الأسفلت باستخدام مقياس شعاع الانحناء (BBR) ؛ الرابطة الأمريكية لمسؤولي الطرق والنقل بالولاية: واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 2012.

32. Jin، J .؛ تان ، واي. ليو ، ر. لين ، ف. وو ، واي. تشيان ، جي ؛ وي ، ح. Zheng، J. خصائص هيكل البنتونايت العضوي والتأثيرات على الخصائص الريولوجية والشيخوخة للإسفلت. مسحوق تكنول. 2018 ، 329 ، 107-114. [CrossRef]

33. فورهيس ، PW نظرية نضج أوستوالد. J. ستات. فيز. 1985 ، 38 ، 231-252. [CrossRef]

34. Wang، H.؛ يانغ ، زي. زان ، س. دينغ ، إل. جين ، ك. أداء التعب ونموذج خليط الأسفلت المقوى بألياف البولي أكريلونيتريل. تطبيق علوم. 2018 ، 8 ، 1818. [CrossRef]

35. بهنود أ. Modiri Gharehveran، M. مورفولوجيا وريولوجيا وخواص فيزيائية لمواد رابطة الأسفلت المعدلة بالبوليمر. يورو. بوليم. ياء 2019، 112، 766-791. [CrossRef]

36. Zhang، H.؛ تشين ، زي. شو ، جي ؛ شي ، ج. تقييم سلوكيات الشيخوخة لمواد رابطة الأسفلت من خلال مؤشرات ريولوجية مختلفة. وقود 2018، 221، 78–88. [CrossRef]

37. Pszczola، M.؛ Jaczewski ، M. ؛ ريس ، د. جاسكولا ، ص. Szydlowski ، C. تقييم أداء درجات الحرارة المنخفضة لخليط الأسفلت في اختبار زحف عارضة الانحناء. المواد 2018 ، 11 ، 100. [CrossRef] [PubMed]


【لمزيد من المعلومات: george.deng@wecistanche.com / WhatApp: 86 13632399501】

قد يعجبك ايضا