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長安大學(xué)公路學(xué)院Yongxiang Ren等--石墨烯改性相變微膠囊對(duì)瀝青混合料的改性機(jī)理及低溫性能的提高
      本研究探討了將商用石墨烯(CG)添加到改性相變微膠囊(MFPCM)的微膠囊壁材和改性瀝青中的改性機(jī)理。為此,采用不同數(shù)量的CG和三聚氰胺甲醛(MF)樹脂作為微膠囊壁材(正十四烷為芯材),制備了石墨烯改性相變微膠囊(CGMFPCM)樣品。采用差示掃描量熱儀(DSC)、同步熱分析儀、掃描電子顯微鏡(SEM)和傅里葉變換紅外(FT-IR)光譜儀對(duì)不同CG含量的MFPCM試樣的微觀結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行了表征。然后,采用高速剪切法制備不同含量正十四烷、MFPCM和CGMFPCM改性瀝青試件。通過貫入試驗(yàn)、軟化點(diǎn)試驗(yàn)和延性試驗(yàn)對(duì)改性瀝青試件的常規(guī)性能進(jìn)行了評(píng)價(jià),通過SEM、FT-IR光譜儀和DSC對(duì)其微觀結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行了研究。用電導(dǎo)儀測定了改性瀝青和基體瀝青的熱力學(xué)特性。未發(fā)現(xiàn)添加的CG與MFPCM芯材或壁材發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。加入CG后,CGMFPCM試件結(jié)合了CG的高導(dǎo)熱性能和MFPCM的相變性能。在MFPCM中添加0.45%的CG可以在不損害其熱穩(wěn)定性的情況下提高其熱效率。相變材料對(duì)基礎(chǔ)瀝青的改性為物理改性,表明相變材料在基礎(chǔ)瀝青中簡單分散,不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。改性瀝青制備過程中的高溫加熱和高速剪切降低了相變材料的有效含量。細(xì)觀試驗(yàn)結(jié)果和宏觀試驗(yàn)結(jié)果均證實(shí)了添加CGMFPCM后瀝青的低溫性能有所改善。
 
圖1. 不同放大倍數(shù)下MFPCM微膠囊的SEM形貌。
  
圖2. 不同放大倍數(shù)下CGMFPCM1微膠囊的SEM形貌。
  
圖3. 不同放大倍數(shù)下CGMFPCM2微膠囊的SEM形貌。
  
圖4. 不同放大倍數(shù)下CGMFPCM3微膠囊的SEM形貌。
 
 
圖5. CG的FT-IR光譜。
 
 
圖6. MFPCM的FT-IR頻譜。
 
 
圖7. CGMFPCM1的FT-IR頻譜。
 
 
圖8. CGMFPCM2的FT-IR頻譜。
 
 
圖9. CGMFPCM3的FT-IR頻譜。
 
 
圖10. CG和微膠囊FT-IR檢測結(jié)果比較。
 
 
圖11. 各微膠囊樣品的DSC曲線:(a)第一次加熱,(b)第一次冷卻,(c)第二次加熱。
 
 
圖12. 微膠囊標(biāo)本在不同范圍內(nèi)的TG曲線:(a) 30-550℃和(b) 180-350℃。
 
 
圖13. 不同放大倍數(shù)下的基礎(chǔ)瀝青的SEM圖像。
 
 
圖14. 不同放大倍數(shù)下正十四烷改性瀝青的SEM圖像。
 
 
圖15. MFPCM-改性瀝青在不同放大倍數(shù)下的SEM圖像。
 
 
圖16. 不同放大倍數(shù)下CGMFPCM1改性瀝青的SEM圖像。
 
 
圖17. 不同放大倍數(shù)下CGMFPCM2改性瀝青的SEM圖像。”
 
 
圖18. 不同放大倍數(shù)下CGMFPCM3改性瀝青的SEM圖像。
 
 
圖19. 基礎(chǔ)瀝青的FT-IR光譜。
 
 
圖20. 正十四烷改性瀝青的FT-IR光譜。
 
 
圖21. MFPCM改性瀝青的FT-IR光譜。
 
 
圖22. CGMFPCM1改性瀝青的FT-IR光譜。
 
 
圖23. CGMFPCM2改性瀝青的FT-IR光譜。
 
 
圖24. CGMFPCM3改性瀝青的FT-IR光譜。
 
 
圖25. 基礎(chǔ)瀝青和改性瀝青試樣的DSC曲線:(a)第一次加熱,(b)第二次加熱。
 
 
圖26. 基礎(chǔ)瀝青和改性瀝青樣本: (a)基礎(chǔ)瀝青; (b)正十四烷改性瀝青; (c)MFPCM改性瀝青; (d)CGMFPCM1改性瀝青(CG質(zhì)量占PCM壁材的0.15%); (e)CGMFPCM2改性瀝青(CG質(zhì)量占PCM壁材的0.3%); (f)CGMFPCM3改性瀝青(CG質(zhì)量占PCM壁材的0.45%)。
 
 
圖27. 基礎(chǔ)瀝青和改性瀝青試樣的熱導(dǎo)率。
 
 
圖28. 基礎(chǔ)瀝青和改性瀝青試件的比熱容圖。
 
       相關(guān)研究成果由長安大學(xué)公路學(xué)院Yongxiang Ren等人于2021年發(fā)表在Construction and Building Materials (https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.126301)上。原文:Modification mechanism and enhanced low-temperature performance of asphalt mixtures with graphene-modified phase-
change microcapsules。

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)

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