沥青组合物的制作方法

文档序号:3618902阅读:255来源:国知局
专利名称:沥青组合物的制作方法
技术领域
本发明涉及通过聚合物材料对浙青(bitumen)进行的改性,所述聚合物材料特别 是为了制备具有提高的机械性能的浙青混合料(asphalt mixtures)而使用的。具体地说, 本发明涉及具有这样的添加剂的浙青组合物及其应用,所述添加剂能够形成赋予所述混 合料提高的机械性能的超分子组装体(assembly)。这样的应用的实例为具有矿物集料 的浙青混合料的制造,所述浙青混合料用于人行道、道路、交通干线(highways)、停车 场或机场跑道及便道(service roads)以及任何其它碾压表面(rolling surfaces)的建造或维 护。
背景技术
浙青是来自石油蒸馏过程的最重质部分。由于这样的石油的不同来源和蒸馏过 程,所得浙青可具有各种性能和特性。在本发明中,浙青不仅是指通过直接蒸馏而来自 石油的产物或者来自石油在降低的压力下的蒸馏的产物,而且还指来自焦油和浙青油砂 的提取的产物、这样的浙青材料的氧化和/或软制(稀释,fluxation)产物、以及吹制或 半吹制浙青、合成浙青(例如FR 2853647A1中所述的)、焦油、与芳烃和/或石蜡烃混 合的石油树脂(oilresins)或茚-香豆酮树脂及其混合物。浙青的主要应用是在浙青混合料中,其中浙青与可具有不同尺寸、形状和化学 性质的矿质集料混合。这些浙青混合料特别用于建造或维护人行道、道路、交通干线、 停车场或机场跑道及便道以及任何其它碾压表面。在本发明中,矿质集料是来自采石场 的产物以及从先前的浙青混合料回收的集料(如2001年12月的AFNOR XP P98-135中所 述)、来自建筑物拆除的产物和它们的混合物。浙青混合料中的其它常见组分为有机和无 机纤维,例如玻璃纤维、金属纤维或碳纤维,以及纤维素纤维、棉纤维、聚丙烯纤维、 聚酯纤维、聚乙烯醇纤维和聚酰胺纤维。使用本发明中所述的组合物制造浙青混合料的混合方法可通过不同的方法进 行,所述方法基于所述浙青混合料的制造温度可分类为三个主要种类在室温下的方 法、制造温度高于100°c的方法以及在室温和100°C之间温度下的方法。在室温下进行的浙青混合料制造方法依赖于在这样的温度下为浙青提供足够的 流动性的方法。这样的方法之一可为例如基于向浙青中添加挥发性溶剂的方法。这将容 许集料在室温下被溶解的浙青适当地覆盖、以及集料的适当的铺设(laying)和压实。然 而,需要大量的挥发性溶剂,所述挥发性溶剂在蒸发时污染大气。由于可以通过使用其 它技术来避免使用挥发性溶剂,这种技术几乎消失了。容许在室温条件下制造浙青混合料的另一方法是使用浙青在水中的乳液或分散 体作为使其成为流体的手段的方法。通过该方法制造的浙青混合料具有如下优点集料 不需要热处理,并且实际上不产生污染性排放物。该方法可以在乳化或分散之前与上述 的使用被加入到浙青中的挥发性溶剂的技术组合。然而,通过该方法获得的机械性能通 常低于通过热混合方法获得的机械性能,在所述热混合方法中,集料在高于100°c的热处理之后干燥地使用。浙青乳液和分散体通常用于例如制造砾石乳液、能储存的冷混合 料、冷磨耗层(如微表处(microsurfacing)或者如使用掺和机制造的、使用拖运卡车运输 的和使用辊压实的冷磨耗层),以及通常用于防水表面。制造浙青混合料的最常用方法为在高于100°C的温度进行的方法。在这些温度 下,浙青可以是充分的流体以适当地覆盖在集料上,与先前在室温下的方法相反,所述 集料是在加热过程期间干燥的。所得热的浙青混合料也必须在升高的温度下铺设和压实 以保证它们的流动性。选择集料的加热温度以使它们的水分适当地蒸发并且确保所用浙 青的足够的制造温度。制造温度主要通过所用浙青的粘度设定,浙青的粘度越大则制造 温度越高。例如,在法国,使用针入度为35/50的浙青的浙青混合料通常在150°C 170°C 的温度下制造并且在140°C下铺设(由Eurabitume推荐)。由于其简单性和强度,该热浙 青混合方法被广泛使用,因为要控制的主要参数是制造温度。然而,相当大量的热量用 于矿质集料(浙青混合料的约90 96重量% )的加热和干燥,这使其成为也会释放显著 量的不合乎需要的排放物的在能量上昂贵的方法。最近,已经有关于在高于室温但是低于100°C的温度下的浙青混合料制造的若干 进展。这样的方法的实例为在制造期间使用两种不同类型的浙青(如WO 97/20890中 的),在混合阶段期间引入一部分冷的和湿的集料以产生流体浙青泡沫(如EP 1469038 和EP 1712680中的),或者在混合期间使用浙青/水乳液也产生泡沫以实现集料覆盖(如 WO 2007/112335中的)。这些方法具有若干优点,特别是关于能量消耗和所产生的污染 性排放物减少的优点,但是它们需要对标准浙青热混合设备进行相当大的改变。存在其它的技术并且它们是本领域技术人员已知的,如使用无水浙青粘结剂或 浙青乳液的粘结层(tack coat)、廉价封层(cheap seal)、碎石封层(surfacedressing)所述无 水浙青粘结剂或浙青乳液一旦洒布在待处理表面上必须非常快地实现粘附,使得集料在 机械作用时不被排出。一种常规的解决办法是使用与浙青混合的挥发性溶剂,使得溶剂 挥发能够增强粘附力。由于相关有机排放物的原因,这不再被视为长期的解决办法。FR 2768150提出使用与浙青掺合的非挥发性溶剂,其与空气中的氧气接触并发生化学反应以 得到合适的浙青粘附力。然而,仍难以控制粘附-增强动力学并且使用金属催化剂。本领域技术人员知道可以将聚合物加入到浙青中以制造具有提高的机械性能的 浙青混合料。聚合物是由若干重复单元或单体的化学键合形成的大分子。通常需要用高 分子量(高于约10,000g/mOl)的聚合物对浙青进行改性以改善浙青混合料的机械行为, 因为浙青的机械性能容易受温度变化的影响。尽管存在使浙青硬化,即,提高浙青在高的使用温度下的刚性以避免有车辙的 解决办法,例如通过引入石蜡或多磷酸,但是这些解决办法只是片面的,因为改性浙青 的高度敏感性仍然存在,从而在低温下产生或者甚至加强问题例如柔韧性的缺乏。因此,浙青的聚合物改性极通常用于提高其在低于环境温度和最低达约_40°C下 的低温柔韧性,并且该聚合物改性提高浙青的软化点。浙青的聚合物改性还可以提高浙 青在高的使用温度下的粘附性和刚性,并因此提高用该浙青制造的浙青混合料在高的使 用温度下的粘附性和刚性,改善其对车辙的耐受性。常用于浙青的改性中的聚合物的实 例为苯乙烯丁二烯橡胶、苯乙烯/ 丁二烯嵌段共聚物、乙烯乙酸乙烯酯共聚物、聚乙烯和其它 α -聚烯烃(参见 “Asphalt binder testing manual”,Asphalt Institute 2007)。非
交联低分子量聚合物(也称作低聚物)或其它小分子的使用不能以像大的聚合物对浙青进 行改性那样的方式对浙青进行改性。将聚合物结合到浙青中,即使是在常用的低含量(2% 6%的聚合物)下也不是 容易的任务。聚合物和浙青至多只具有部分相容性,这通常使聚合物随着时间的推移与 浙青发生相分离。此外,由于熔融聚合物的高粘度,混合过程需要高的温度和在剧烈搅 拌下长的混合时间以实现聚合物在浙青中的良好分散。实现聚合物在浙青中的分散所需 的温度一般高于通常的根据浙青性质的储存和制造温度。例如,US 5,618,862显示了如下实施例在175°C下花了 2.5小时将分子量为 100,000道尔顿的苯乙烯丁二烯共聚物以3.5%分散在针入度为80/100的浙青中达到均 质。对于这种浙青而言,典型的储存温度为140 160°C。将聚合物分散在浙青中所需的 较高温度也可证明对浙青性能是有害的,因为其会加快浙青的氧化。交联剂例如含硫化 合物的添加也常用在聚合物改性的浙青中以通过在预先存在的聚合物分子之间形成化学 网络而进一步提高经分散的聚合物的分子量。这样的网络甚至进一步提高浙青的粘度但 是避免了相分离。此外,与实现混合所需的高温组合的这样的含硫化合物在改性浙青制 造过程期间呈现出重要的安全问题。利用聚合物制备改性浙青的困难使得该方法只能为 浙青精炼厂或大型建筑公司所用,只有他们才能够对充分混合设备进行相当大的投资。使用改性浙青以制造浙青混合料通常导致制造过程相对于未改性浙青的变化。 例如,在乳液的情况下,聚合物的添加可限制所用浙青的等级,因为使用水的乳化过程 限制了可以加入浙青的温度。可使用更粘稠的浙青等级在高于大气压力下制造在水中的 乳液。然而,这为乳液制造过程增加了一定的复杂性。在热混合浙青制造的情况下,当 使用改性浙青时,需要更高的制造、铺设和压实温度。与纯浙青的粘度相比,聚合物改 性浙青的更高的粘度也可为在低于100°c和高于室温的温度下的处理方法带来问题,降低 浙青混合料的整体流动性。实际关心的是通过聚合物材料对浙青进行改性是否可以在与纯浙青相比不显著 提高其制造温度的情况下进行,同时仍然获得在所得浙青混合料的机械性能方面的提
尚ο而且,实际关心在聚合物分散和浙青混合料制造过程期间的温度下降,因为其 将产生若干优点。分散温度的降低和/或时间的缩短减少浙青氧化和老化的量,延长最 终应用例如在用于道路的浙青混合料中的应用中的寿命。如果这样的温度降低转换到浙 青混合料制造过程中,这将减少在分散期间,并且最重要的是,在浙青混合料制造过程 期间所消耗的能量的量。在浙青混合料制造过程期间降低集料和浙青的温度也将显著减 少包括CO2和其它温室效应气体的污染性排放物的量。存在若干种减少或降低聚合物在浙青中的分散所必需的时间和温度的方法。这 样的方法之一是在混合期间添加溶剂,所述溶剂也可用于在添加到浙青中之前使所述聚 合物分散。如上所述的挥发性溶剂的使用不是实用的选择方案,这是由于污染作用和在 高温下使用它们的困难。可使用其它溶剂例如植物油或它们的衍生物。在用于浙青混合 料的改性浙青的制造中使用这样的溶剂通常导致所述材料的软化和车辙的增加。WO 2005/087869描述了使用植物油的单烷基酯作为溶剂以促进混合的聚合物改性浙青的组合物。此外,还加入酰胺添加剂以克服由于添加烷基酯引起的机械性能的下 降。然而,如实施例之一所述的添加约6%的菜籽油甲酯以预先溶解聚合物仍然使混合物 更软,产生更软的浙青混合料。此外,仍然需要高于160°C的温度和30分钟的搅拌以将 聚合物溶液结合到针入度为160/220的浙青中。这种类型的浙青在其为纯净的时的典型 储存温度为130°C 150°C。US 6,156,113描述了另一种提高最终浙青组合物的机械性能,同时维持制造温度 下的低粘度的方法。在该专利中,将脂肪酸单酯加入到浙青中以通过制造条件下的溶剂 化效应并同时通过添加金属催化剂降低粘度,在应用条件下发生这样的酯的交联。该过 程可进行若干天。虽然该方法容许在制造条件下的低粘度和最终浙青混合料的提高的机 械性能,但是由于某些金属催化剂对环境和人类的负面影响,可能限制某些金属催化剂 的使用。FR 2871804提出使用称作母料的含有高含量聚合物的聚合物-浙青混合物。 该混合物使用挤出设备制备,然后利用浙青进行稀释以在短时间内获得合适的聚合物用 量。该解决办法的缺点在于仍然必须有特殊的设备以将聚合物和浙青混合以制造所述母 料,导致相当大的经济投资。由于将普通或常规聚合物加入到浙青中的主要问题是它们的高粘度,一种解决 办法将是使聚合物在浙青混合料应用温度(约-20°C 70°C )下具有良好的机械性能,同 时在升高的温度(高于100°C )下具有非常低的粘度。在较高温度下的这样的低粘度将使 得在较低的温度、较温和的混合条件和较短的混合时间下这样的聚合物在浙青中的分散 显著更容易。由于较低的温度和/或较短的过程持续时间,这也将导致改性浙青的更容 易的使用。具有这样的性质的聚合物材料可通过使用这样的低聚物或单体实现,所述低聚 物或单体在低温下以非共价键组装成超分子聚合物状结构但在高温下分解。WO 01/07396描述了由这样的低聚物组成的聚合物状材料,所述低聚物可以通 过特定的羧酸和醇官能团之间的氢键键合缔合为大的结构。所得材料所显示出的机械性 能远优于原始单体的机械性能,并且随着缔合的官能低聚物的数量的增加而提高。在该 文献中没有讨论与浙青有关的应用。WO 03/059964描述了基于不同化学原理的另一种超分子聚合物。在这种情况 下,通过较小分子的经由氢键的相互连接也实现了类似聚合物的性质。在该文献中没有 讨论与浙青有关的应用。WO 2006/087475描述了由较小分子的超分子组装体形成的弹性体材料。该发明 的橡胶状材料在高于一定温度时由于氢键的解离而变为液体。弹性体聚合物到液体的转 变在温度上是可逆的。在该专利中没有讨论与浙青有关的应用。

发明内容
根据第一方面,本发明的实质是在最终应用条件下具有与使用常规的聚合物改 性浙青所实现的机械性能类似的机械性能的浙青组合物(butiminouscomposition),其包含 至少一种能够形成超分子组装体的组分,所述浙青组合物为分散体或溶液形式。所述组 分优选为超分子聚合物。
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令人惊讶的是,本发明的浙青组合物具有与浙青的机械性能相比提高的机械性 能,并因此具有用于其最终应用的提高的机械性能,所述最终应用为例如浙青混合料以 及浙青粘合剂组合物,所述浙青混合料通常用于道路、停车场或机场跑道、粘结层(tack coat)、廉价封层(cheap seal)、碎石封层(surfacedressing)、表面浸渍、屋面涂层或屋面 膜、以及防水处理(防水物,waterproofing)。本发明具有如下优点将能够形成超分子组装体的组分加入到浙青中的过程在 与储存纯浙青的温度类似的温度下进行。由于这样的组分在高温下的低粘度,将这样的 组分结合(incorporate)到浙青中显著地比常规的聚合物改性浙青简单。与常规的聚合物 改性浙青相比,这样的组分在浙青中的分散需要显著更低的温度、在温和至低剪切条件 下显著更短的混合时间。本发明不需要任何其它化合物例如催化剂或交联剂以实现机械 性能在应用条件下的提高,尽管在合适的情况下可加入一些所述其它化合物、以及其它 常规的添加剂。本发明的浙青组合物含有能够形成超分子组装体的组分。这意指以上所述组分 作为单独的物体含有以物理键保持在一起的分子的组装体。在本发明中,所述物理键给 予所述能够形成超分子组装体的组分以聚合物的性质、玻璃化转变温度和形变为或更 大的弹性行为。这些性质是对单独的以上所述组分单独测得的。因此,在本发明中,该 超分子组装体称作超分子聚合物。本发明的浙青组合物具有分散体或溶液结构。分散体 意指由于折射率的不同而可以使用光学显微镜看出的两相结构,一个相以球的形状分配 在另一个相中,这两个相之间的界面在光学显微镜下是清晰的。溶液意指在内部未显示 出折射率的明确变化并因此在内部没有明确形状的单相物体。当本发明的浙青组合物具有分散体结构时,两种情况是可能的。在第一种分散 情况中,能够形成超分子组装体的组分基本上存在于分散相中。所述分散相也含有浙青 中的使以上所述组分溶胀的一些组分是可能的。在第二种分散情况中,能够形成超分子 组装体的组分基本上存在于连续相中。浙青中的一些组分使以上所述组分溶胀是可能 的。在这种情况下,分散相基本上为浙青。取决于以上所述组分的用量和浙青的性质, 可遇到所述两种情况。根据应用调整浙青组合物的结构以优化其性能是重要的。例如, 对于屋面材料(roofing)应用是有效的浙青组合物有利地包括溶胀聚合物在连续相中的分 散体。例如,具有未均勻分布的经分散物体的分散体反映出差的储存稳定性。
具体实施例方式本发明的浙青组合物为分散体或溶液形式,并且包含至少一种浙青和至少一种 能够形成超分子组装体的组分。所述至少一种能够形成超分子组装体的组分的含量优选 为相对于浙青的0.05重量% 20重量%。小于0.05%的所述至少一种能够形成超分子组 装体的组分不会导致预期的效果。高于20%的所述至少一种能够形成超分子组装体的组 分的量与本发明的目的是相容的。这种20%的上限只是出于经济的目的而设定的。超过 20%,甚至超过30%或40%的量也会实现预期的效果。浙青意指来自石油在大气压或降低的压力下的蒸馏的浙青材料,来自焦油和浙 青油砂的提取的产物,这样的浙青材料的氧化和/或软制(稀释,fluxation)产物,以及 吹制或半吹制浙青、合成浙青(例如FR 2853647中所述的)、焦油、与芳烃和/或石蜡烃
9混合的石油树脂或茚_香豆酮树脂及其混合物。如本文中之前所述,将所述能够形成超分子组装体(超分子聚合物)的组分结合 到浙青中以形成本发明的浙青组合物。所述超分子聚合物为具有类似聚合物性质的超分子组装体其具有至少一个玻 璃化转变温度,该玻璃化转变温度通常为-10(TC +50°C,并且其通常具有在20°C下在 牵引或剪切时形变为或更高的弹性体行为。该玻璃化转变温度可通过若干种方式进行 测量(参见例如 Brandrap,“ The PolymerHandbook",第四版,Wiley (1999 ; 2005))。弹性行为意指在应力增加和降低时变形的可逆性,并且可例如根据Ward和
Hadley, “ An introduction to mechanical properties of solid polymers “,Wiley 中所述的实
验进行表征。此外,超分子组装体是由较小的分子(即能够形成所述超分子组装体的组分) 通过物理键而不是化学键的键合形成的。这样的键合容许在升高的温度(典型地高于 IOO0C )下的至少部分解离,容许在典型的储存温度下更容易地分散到浙青中。特别地,这样的物理键可为存在于低分子量分子中的类似或不同官能团之间的 氢键。这些氢键键合官能团可一次或多次地共价键合在所述低分子量分子上。根据优选实施方式,存在于浙青组合物中的能够形成超分子组装体的组分为无 定形态,不论该浙青组合物是溶液还是分散体。可通过各种技术,例如L.C.Sawyer 等在“PolymerMicroscopy “, Chapman&Hall,第二版1996,第24-25页和第83-84页中公开的技术证实所述无定形 态在光学透射显微镜下研究试样(probe),其中能够形成超分子组装体的组分是可见的 (未染色或稍染色的区域接近于棕色环境)。然后使用布置为90°的角度的两个线性偏光 片(可见光,400 700nm)使该试样被照亮。在无定形态下,由于光未透过,能够形成 超分子组装体的组分不再是可见的。这是由于如下原因由于存在于所述区域内部的组 分是无定形的或各向同性的,因此所述组分不存在双折射。优选地,本发明中所述的浙青组合物包含至少一种能够形成超分子组装体的组 分,其得自(i)a或(i)b与(ii)之间的反应,其中(i) a为具有式(1) ⑷的官能团
权利要求
1.分散体或溶液形式的浙青组合物,其包含至少一种浙青和至少一种能够形成超分 子组装体的组分。
2.权利要求1的浙青组合物,其中所述至少一种能够形成超分子组装体的组分在所述 浙青组合物内是无定形的。
3.权利要求1的浙青组合物,其中所述至少一种能够形成超分子组装体的组分的含量 为相对于所述浙青的0.05重量% 20重量%。
4.权利要求1的浙青组合物,其为含水乳液的形式,水的量通常为所述乳液总体积的 10体积% 70体积%。
5.权利要求1的浙青组合物,其中所述至少一种能够形成超分子组装体的组分为(i)a 或(i)b与(ii)之间的反应产物,其中(i) a为具有式⑴ ⑷的官能团
6.权利要求1的浙青组合物,其中所述至少一种能够形成超分子组装体的组分为由 2-氨基乙基咪唑烷-2-酮(这里称作UDETA)和/或3-氨基-1,2,4-三唑与如下物质 的混合物之间的反应获得的超分子聚合物-51 100重量%的一种或若干种相同或不同脂肪酸二聚体和/或一种或若干种相同 或不同脂肪酸三聚体;和-0 49重量%的一种或若干种相同或不同脂肪酸单体和/或一种或若干种相同或不 同脂肪酸高级低聚物。
7.权利要求1的浙青组合物,其中所述至少一种能够形成超分子组装体的组分为线 型、支化或化学交联的常规聚合物,平均每个常规聚合物分子上至少接枝1个氢键键合 官能团,优选这样的常规聚合物中的接枝氢键键合官能团来自UDETA在所述常规聚合物 上的接枝。
8.权利要求1的浙青组合物,其进一步包含一种或多种添加剂,其选自抗剥落剂、石 蜡、软制剂、普通聚合物、植物或矿物来源的油和它们的衍生物、官能化蜡和脂肪酸的 酯、二烷基二酰胺、多磷酸、焦磷酸、正磷酸、以及选自如下的添加剂-A)具有式 R-O-((CH2CH(CH3) O)a_(CH2CH2O)b)cP( = O)-OHd 的产品,其中 P 为 磷,c为1 2,c+d等于3,a为O 3,b为O 6,并且R表示具有6 30个碳原子 的烃链;-B)使(二)烷(烯)基酚与醛反应并随后进行(聚)氧乙基化和/或(聚)氧丙基 化而得到的产物,所述醛具有1 10个碳原子、更特别地1 5个碳原子、和甚至更特 别地为低聚甲醛或乙醛,所述烷(烯)基具有1 50个碳原子、优选2 20个碳原子、 和更优选3 12个碳原子,所述各二烷(烯)基酚可相同或不同,得自(聚)氧乙基化 和/或(聚)氧丙基化的单元具有等于或大于45g/mol且小于20,000g/mOl的分子量,所 述组分A中酚单元的数目为3 50个;-C)(聚)氧乙基化的和/或(聚)氧丙基化的2,2-双(4-羟基苯基)丙烷-表氯 醇共聚物,得自(聚)氧乙基化和/或(聚)氧丙基化的单元具有等于或大于45g/mol且 小于20,000g/mol的分子量;-D)(聚)氧乙基化的和/或(聚)氧丙基化的双(4-羟基苯基)乙烷-表氯醇共聚 物,得自(聚)氧乙基化和/或(聚)氧丙基化的单元具有等于或大于45g/mol且小于 20,000g/mol的分子量;-E)(聚)氧乙基化的和/或(聚)氧丙基化的双(4-羟基苯基)甲烷-表氯醇共聚 物,得自(聚)氧乙基化和/或(聚)氧丙基化的单元具有等于或大于45g/mol且小于 20,000g/mol的分子量;-F)烷基二羧酸的(聚)氧乙基化和/或(聚)氧丙基化的反应产物或其混合物,所 述烷基具有1 20个碳原子、优选1 10个碳原子,得自(聚)氧乙基化和/或(聚) 氧丙基化的所有单元均具有等于或大于lOOg/mol且小于20,000g/mOl的分子量;-G)脂肪酸的(聚)氧乙基化和/或(聚)氧丙基化的反应产物,所述脂肪酸的碳原 子数为10 30个,所述脂肪酸优选为妥尔油脂肪酸,得自(聚)氧乙基化和/或(聚) 氧丙基化的单元具有等于或大于lOOg/mol且小于20,000g/mOl的分子量; -H)产物F和G的混合物与产物B的反应产物;-I)得自烷(烯)基(芳基)磺酸和烷(烯)基(芳基)胺的盐,所述烷(烯)基(芳 基)单元具有的碳原子数为6 30个,所述盐优选为十二烷基苯磺酸与牛油胺的盐、或 者十二烷基苯磺酸与环己胺的盐;-J)得自烷(烯)基(芳基)磺酸与吗啉、吡嗪、吡唑啉、吡唑啉酮、吡啶、吡啶、 嘧啶、吡咯、吡咯烷、吡咯烷酮、吡咯啉、甲苯胺、咪唑、吲哚、二氢吲哚或羟吲哚的 盐,所述烷(烯)基(芳基)基团具有6 30个碳原子,所述盐优选为十二烷基苯磺酸 与吗啉的盐;-K)具有500g/mol 20,000g/mOl的分子量的环氧乙烷与环氧丙烷的统计或嵌段共 聚物以及它们的混合物,其中质量比(环氧乙烷/共聚物)为 70%。
9.制备权利要求1的浙青组合物的方法,包括如下步骤-在类似于或低于所述浙青平常的储存温度的温度下将固态、熔融态、溶解态或分散 态的所述能够形成超分子组装体的组分加入到所述浙青中,-任选地加入一种或多种添加剂,-通过任何机械装置混合足以获得均勻混合物的时间,所述时间通常为1分钟到若干 小时、典型地1分钟 60分钟,所述混合优选在温和的搅拌下进行,和-获得准备好使用的浙青组合物。
10.权利要求8的方法,其中使用直接注射或者直接注射与静态混合器将熔融态或溶 解态的所述至少一种能够形成超分子组装体的组分加入到所述浙青的连续流中。
11.权利要求8的方法,其中使用静态混合器或具有运动部件的混合器或者这两者的 组合将水相与所述浙青组合物混合。
12.浙青混合料,其包含矿质集料和至少一种根据权利要求1的浙青组合物。
13.制备根据权利要求11的浙青混合料的方法,其中在将根据权利要求1的浙青组合 物加入到混合过程中之前、同时或者之后,至少将固态、熔融态、溶解态或分散态的所 述能够形成超分子组装体的组分加入到所述矿质集料中。
14.权利要求12的方法,其中所述浙青组合物为含水乳液的形式。
15.粘合剂配制物,其包含至少一种根据权利要求1的浙青组合物。
16.全部或者部分地覆盖有根据权利要求1的浙青组合物和/或根据权利要求11的浙 青混合料的表面。
17.权利要求15的表面,其为碾压表面。
全文摘要
本发明涉及通过特别是为了制备具有提高的机械性能的沥青混合料而使用的聚合物材料对沥青进行的改性,其中所述聚合物材料选自能够形成超分子组装体的添加剂。所述改性沥青可用于制造具有矿物集料的沥青混合料,所述沥青混合料用于建造或维护人行道、道路、交通干线、停车场或机场跑道及便道以及任何其它碾压表面。
文档编号C08L95/00GK102015965SQ200980113909
公开日2011年4月13日 申请日期2009年2月20日 优先权日2008年2月20日
发明者吉尔斯·巴雷托, 胡安·A·冈萨雷斯利昂, 莱昂内尔·格兰普雷 申请人:塞卡股份公司
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