Kesan Mod Penuaan Oksigen Terma Terhadap Sifat-Sifat Reologi Dan Keserasian Pengikat Asfalt Terubahsuai Lignin Oleh Rheometer Ricih Dinamik Bahagian 2

Jun 21, 2023

3.4. Kelakuan Rayapan dan Pemulihan Asfalt Ubah Suai Lignin

3.4.1. Ujian Rayapan Komponen Likat

Glikosida cistanche juga boleh meningkatkan aktiviti SOD dalam tisu jantung dan hati, dan dengan ketara mengurangkan kandungan lipofuscin dan MDA dalam setiap tisu, dengan berkesan menghilangkan pelbagai radikal oksigen reaktif (OH-, H₂O₂, dll.) dan melindungi daripada kerosakan DNA yang disebabkan oleh OH-radikal. Glikosida phenylethanoid cistanche mempunyai keupayaan penghapusan radikal bebas yang kuat, keupayaan pengurangan yang lebih tinggi daripada vitamin C, meningkatkan aktiviti SOD dalam penggantungan sperma, mengurangkan kandungan MDA, dan mempunyai kesan perlindungan tertentu pada fungsi membran sperma. Polisakarida cistanche boleh meningkatkan aktiviti SOD dan GSH-Px dalam eritrosit dan tisu paru-paru tikus senescent eksperimen yang disebabkan oleh D-galaktosa, serta mengurangkan kandungan MDA dan kolagen dalam paru-paru dan plasma, dan meningkatkan kandungan elastin, mempunyai kesan penghapusan yang baik pada DPPH, memanjangkan masa hipoksia pada tikus senescent, meningkatkan aktiviti SOD dalam serum, dan melambatkan degenerasi fisiologi paru-paru dalam tikus senescent secara eksperimen Dengan degenerasi morfologi selular, eksperimen telah menunjukkan bahawa Cistanche mempunyai keupayaan antioksidan yang baik. dan berpotensi menjadi ubat untuk mencegah dan merawat penyakit penuaan kulit. Pada masa yang sama, echinacoside dalam Cistanche mempunyai keupayaan yang ketara untuk menghilangkan radikal bebas DPPH dan boleh menghilangkan spesies oksigen reaktif, menghalang degradasi kolagen yang disebabkan oleh radikal bebas, dan juga mempunyai kesan pembaikan yang baik pada kerosakan anion radikal bebas timin.

cistanche tubulosa supplement

Klik pada Di Mana Saya Boleh Beli Cistanche

【Untuk maklumat lanjut: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Berdasarkan ujian rayapan berulang, nilai GV komponen kelikatan bagi kekakuan rayapan telah dipasang oleh Formula (2) sebagai indeks penilaian prestasi kestabilan suhu tinggi [35]. Model Burgers digunakan untuk menyesuaikan lengkung pada peringkat pemuatan rayapan untuk mendapatkan parameter kelikatan, iaitu bahagian kelikatan GV bagi kekakuan rayapan (seperti yang dilihat dalam Rajah 6 dan 7). Nilai Gv mencerminkan rintangan asfalt kepada ubah bentuk kekal. Lebih besar Gv, lebih baik keupayaan alur asfalt [36]. Peringkat pemunggahan terutamanya mencerminkan ubah bentuk likat yang diukur dan ubah bentuk elastik tertunda. Rajah 5 menunjukkan pemulihan rayapan asfalt dengan dan tanpa lignin untuk 10 kitaran pertama sampel MM-0, MM-9, DH-0 dan DH-12 pada tekanan 300 Pa.

cistanche supplement

Di bawah tekanan dan suhu yang sama, data kitaran rayapan dari kali pertama hingga ke-100 dipasang untuk dua asfalt dengan darjah penuaan yang berbeza, dengan selang 10 kali. Seperti yang dilihat dalam Rajah 6 dan 7, nilai Gv pengikat Donghai dan Maoming mempunyai perubahan berbeza dalam darjah penuaan yang berbeza selepas menambahkan lignin, iaitu penuaan jangka panjang > penuaan jangka pendek > sebelum penuaan. Ini menunjukkan bahawa penambahan lignin boleh meningkatkan rintangan suhu tinggi asfalt dengan ketara. Nilai G*/sinδ dan Gv adalah konsisten dalam menilai prestasi suhu tinggi asfalt diubah suai lignin, tetapi terdapat perbezaan dalam kesimpulan penilaian antara asfalt diubah suai yang berbeza. Walau bagaimanapun, nilai Gv tiba-tiba meningkat semasa proses penuaan PAV asfalt Donghai 90# selepas menambah lignin, yang mungkin disebabkan oleh perbezaan antara dua komponen asfalt matriks.

cistanche reddit

cistanche tubulosa

3.4.2. Strain Terkumpul

Sebagai bahan viskoelastik biasa, asfalt mempunyai keanjalan tertunda tertentu, dan pelbagai jenis asfalt dan asfalt dengan kandungan lignin yang berbeza mempunyai darjah pemulihan yang berbeza. Keanjalan tertunda boleh diasingkan daripada ubah bentuk kekal dengan ujian pemulihan rayapan. Tegangan awal dalam peringkat pemulihan, iaitu, terikan pemunggahan serta-merta, ditandakan dengan εL. Regangan baki pada penghujung peringkat pemulihan telah dilambangkan dengan εp, dan εL/εp digunakan untuk menandakan akaun ubah bentuk kekal bagi jumlah ubah bentuk, iaitu, bahagian bahagian likat ubah bentuk. Memilih tahap suhu tunggal (64 ◦C), nilai εL/εp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 kali pemuatan mengikut kandungan optimum asfalt yang dinyatakan di atas sebelum penuaan ( MM-0, MM-9, DH-0, DH-12) telah dikira. Keputusan ditunjukkan dalam Rajah 8.

where can i buy cistanche

Ia boleh dilihat dalam Rajah 8 bahawa dengan peningkatan dalam masa pemuatan, nilai εL/εp bagi asfalt diubah suai lignin berbeza turut meningkat, yang mencerminkan pengumpulan berterusan ubah bentuk kekal asfalt dengan peningkatan dalam masa pemuatan. Nilai εL/εp adalah sangat rapat, yang tidak serupa dengan asfalt diubah suai SBS [37,38] dan asfalt diubah suai getah [39], menunjukkan bahawa penambahan lignin tidak meningkatkan keanjalan asfalt dan hanya untuk pengisian. Sebabnya mungkin struktur molekul lignin itu sendiri adalah kompleks. Ia mempunyai struktur molekul rangkaian tiga dimensi, mengandungi banyak kumpulan aromatik dan kandungan karbon tinggi [40], manakala pengikat asas adalah campuran hidrokarbon molekul tinggi yang sangat kompleks dan terbitan bukan logam hidrokarbon. Melalui analisis lanjut mekanisme kerja dalam Rajah 9, penambahan pengubah suai lignin membawa kepada penyerapan fasa cecair asfalt ke dalam kawasan interaksi asfalt-lignin semasa proses pencampuran, membentuk sistem kerja asfalt-lignin dan menukar viskoelastik. tingkah laku pengikat asfalt [41].

cistanche norge

Regangan kumulatif dicerminkan dalam jumlah regangan baki sampel asfalt selepas pemuatan kitaran. Lebih kecil terikan terkumpul, lebih baik rintangan suhu tinggi asfalt. Untuk menggambarkan lebih lanjut bahawa lignin mempunyai kestabilan suhu tinggi yang baik, hubungan antara terikan kumulatif dan bilangan beban kitaran ditunjukkan dalam Rajah 10.

cistanche supplement

Ia boleh dilihat dalam Rajah 10 bahawa terikan kumulatif asfalt meningkat dengan peningkatan dalam masa pemuatan, yang konsisten dengan beban sebenar jalan. Di bawah masa pemuatan yang sama, terikan terkumpul asfalt Donghai dan asfalt Maoming sebelum penuaan atau penuaan RTFO berkurangan selepas menambah lignin, menunjukkan bahawa penambahan lignin boleh mengurangkan sensitiviti suhu asfalt dan memberikan rintangan yang lebih baik kepada ubah bentuk suhu tinggi. Ia boleh dilihat daripada kecerunan lengkung bahawa prestasi setiap sampel asfalt di bawah penuaan RTFO cenderung konsisten dengan sebelum penuaan, manakala dalam Rajah 10c, didapati bahawa kecerunan lengkung MM-9 adalah jauh lebih tinggi daripada MM-0, dan kecerunan lengkung DH-12 juga mempunyai arah aliran yang semakin meningkat, menunjukkan bahawa penambahan lignin secara berkesan boleh menghalang asfalt asas daripada mengeras selepas penuaan PAV, untuk mengelakkan penuaan asfalt asas. Sementara itu, kecerunan lengkung MM-0 semasa penuaan PAV adalah lebih besar daripada DH-0, menunjukkan bahawa tahap pengerasan asfalt 70# adalah kurang ketara berbanding 90# asfalt selepas penuaan PAV. Sebab utama ialah kandungan komponen berat dalam 90# asfalt meningkat semasa proses penuaan.

cistanche nedir

3.5. Analisis Keserasian Lignin dan Asfalt

Chang et al. [42,43] mengkaji sifat reologi campuran polimer yang serasi dan tidak serasi berdasarkan teori viskoelastik dan mencadangkan kaedah untuk menilai keserasian adunan dengan mengambil lengkung logaritma berganda modulus storan (G 0 ) dan modulus kehilangan ( G 00 ), juga dikenali sebagai lengkung Han. Menggunakan lengkung Han untuk menilai keserasian polimer, dua syarat asas mesti dipenuhi: (1) Lengkung logaritma G 0 -G 00 pada suhu yang berbeza ditindih; (2) Kecerunan lengkung pada hujung frekuensi rendah adalah sama atau hampir dengan 2. Melalui kedua-dua keperluan ini, keserasian antara pengubah dan asfalt boleh dinilai [44]. Untuk menganalisis lebih lanjut keserasian campuran, pengikat asal dan asfalt yang diubah suai lignin telah dianalisis dengan gambar rajah van Gurp-Palmen (VGP) [45]. Gambar rajah VGP ialah plot sudut fasa (δ) asfalt terhadap modulus ricih kompleks yang sepadan (G*). Keserasian kedua-dua asfalt dan kandungan lignin yang berbeza telah dianalisis dengan sapuan frekuensi lengkung Han dan peta VGP pada 30 dan 60 ◦C, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 11.

does cistanche work

Ia boleh dilihat dalam Rajah 11 bahawa lengkung Han kedua-dua asfalt dan asfalt yang diubah suai lignin dengan kandungan lignin yang berbeza adalah kira-kira garis lurus pada suhu tinggi sebelum penuaan, dan kecerunan lengkung Han adalah hampir kepada 2, yang menunjukkan bahawa pengikat asfalt tergolong dalam sistem campuran homogen pada suhu ini. Lignin mempunyai keserasian yang baik dengan asfalt matriks. Walau bagaimanapun, fenomena bifurkasi berlaku dalam keadaan tidak tua pada suhu rendah, menunjukkan bahawa terdapat pemisahan fasa mikroskopik pada suhu rendah. Selepas penuaan RTFOT, kedua-dua asfalt asal dan asfalt ubah suai lignin dengan kandungan lignin berbeza kelihatan menunjukkan bifurkasi pada suhu rendah tetapi tidak berpisah pada suhu tinggi, menunjukkan bahawa keserasian asfalt asal dan asfalt diubah suai lignin adalah lebih baik. pada keadaan suhu tinggi. Selepas penuaan PAV, asfalt asas dan asfalt diubah suai kedua-duanya memaparkan fenomena pemisahan pada suhu tinggi, tetapi tiada pemisahan pada suhu rendah, yang menunjukkan bahawa oksigen terma dan penuaan tekanan menggalakkan penguraian asfalt matriks dan asfalt diubah suai, mengakibatkan perbezaan yang besar. dalam pengagihan berat molekul dalaman. Dalam lengkung VGP, didapati bahawa asfalt asas Maoming 70# dan asfalt diubah suai lignin telah ditindih pada suhu yang berbeza, manakala pengikat asas Donghai 90# dan asfalt diubah suai lignin hanya ditindih sebelum penuaan. Penyerakan keadaan penuaan yang berbeza tidak boleh ditindih, menunjukkan bahawa pengikat 70# lebih serasi daripada pengikat 90#.

4. Kesimpulan

Dalam makalah ini, sifat penuaan bahan asfalt yang diperbaiki oleh pengubah suai lignin dinilai secara terperinci berdasarkan ujian reologi. Satu siri ujian telah dijalankan ke atas bahan asfalt yang tidak dirawat dan diubah suai lignin. Berdasarkan keputusan ujian, kesimpulan berikut boleh dibuat:

cistanche tablets benefits

(1) Penambahan lignin mempunyai kesan yang ketara ke atas rintangan suhu tinggi asfalt, tetapi tahap peningkatan prestasi suhu tinggi kedua-dua asfalt matriks adalah tidak sama. Keputusan menunjukkan bahawa terdapat masalah keserasian dengan lignin dalam meningkatkan prestasi asfalt matriks.

(2) Keputusan ujian rayapan dan pemulihan berulang menunjukkan bahawa asfalt terubah suai lignin dan asfalt asas menunjukkan kelakuan yang sama, dan lignin tidak meningkatkan kadar pemulihan elastik pengikat polimer yang diubah suai seperti SBS. Walau bagaimanapun, penambahan lignin meningkatkan rintangan kelikatan pengikat asfalt, yang dengan ketara mengurangkan terikan kumulatif asfalt yang diubah suai lignin, dan ini juga merupakan sebab asas untuk meningkatkan kestabilan suhu tinggi asfalt matriks.

(3) Selepas penuaan jangka panjang, terikan kumulatif asfalt yang diubah suai lignin adalah lebih tinggi daripada asfalt asas, dan prestasi penuaan jangka panjang telah bertambah baik dengan ketara. Ini disebabkan kemungkinan penyahpolimeran dan pengurangan berat molekul lignin semasa penuaan jangka panjang.

Kajian ini memberikan pemahaman baru tentang sifat penuaan asfalt yang diubah suai lignin. Penyelidikan masa depan harus menumpukan pada ciri terma, pengesahan medan, dan penilaian kitaran hayat turapan asfalt dengan pengubah suai lignin yang berbeza.

Sumbangan Pengarang:Penulis menyumbang kepada artikel penyelidikan ini seperti berikut: MC dan CC; penulisan—penyediaan draf asal, MC; penulisan—semakan dan penyuntingan, kajian literatur dan metodologi, YS; kerja eksperimen dan ujian, XH; penyiasatan dan penulisan—penyediaan draf asal, XZ, dan PD; penyeliaan dan pemerolehan pembiayaan, CC Semua pengarang telah membaca dan bersetuju dengan versi manuskrip yang diterbitkan.

Pembiayaan: Penyelidikan ini dibiayai oleh Projek Perancangan Sains dan Teknologi Jabatan Sains dan Teknologi Yunnan (Projek Pertanian Bersama), nombor geran 202101BD070001-060; Projek Sains dan Teknologi Biro Lebuhraya Gui Zhou, nombor geran 2021QLM06; Dana Penyelidikan Saintifik Jabatan Pendidikan Wilayah Yunnan, nombor geran 2020J0420.

cistanche tubulosa adalah

Penyata Lembaga Semakan Institusi:Tidak berkaitan.

Kenyataan Persetujuan Termaklum:Tidak berkaitan.

Penyata Ketersediaan Data:Tidak berkaitan.

Konflik Kepentingan:Penulis mengisytiharkan tiada konflik kepentingan.

Rujukan

1. Chen, XP; Ma, YF Penyelidikan tentang prestasi asfalt ubah suai getah serbuk. Chem baru. Mater. 2010, 38, 118–120.

2. Ouyang, C.; Wang, S.; Zhang, Y.; Zhang, Y. Meningkatkan rintangan penuaan asfalt dengan penambahan Zink dialkil dithiophosphate. Bahan api 2006, 85, 1060–1066. [CrossRef]

3. Tian, ​​WM Mengenai analisis prestasi penuaan asfalt diubah suai SBS. Arkitek Shanxi. 2012, 38, 139–141.

4. Zhang, QC; Wang, Y.; Xiong, L. Kajian tentang keupayaan anti-ultraviolet penuaan asfalt diubah suai nano TiO2. Jalan Mot. 2011, 27, 88–91.

5. Qian, XO Kajian tentang meningkatkan lekatan antara Asfalt dan batu asid di kawasan Qinghai oleh agen anti-spalling. Lebuhraya 2011, 56, 141–146.

6. Yadykova, AY; Ilyin, SO Sifat reologi dan pelekat pengikat bitumen nanokomposit berasaskan silika hidrofilik atau hidrofobik dan diubah suai dengan bio-minyak. Constr. bina. Mater. 2022, 342, 127946. [CrossRef]

7. Ilyin, SO; Arinina, MP; Mamulat, YS; Malkin, AY; Kulichikhin, VG Sifat reologi bitumen jalan diubah suai dengan bahan tambahan bersaiz nano polimer dan pepejal. Koloid J. 2014, 76, 425–434. [CrossRef]

8. Zhang, W.; Zou, L.; Wang, Y.; Liu, J.; Yang, C.; Di, J.; Hu, H.; Yang, Z. Pengaruh Resin Petroleum Kelikatan Tinggi (HV-PR) pada Prestasi Pertengahan dan Suhu Tinggi bagi Bitumen Terubah Suai Styrene–Butadiena–Styrene Block Copolymer (SBS). Arab. J. Sci. En. 2022, 12, 1–13. [CrossRef]

9. Pi, Penyelidikan Ujian YH tentang Prestasi Jalan Campuran Asfalt dengan Bonifiber dan SBS Diubah Suai. J. Transp. En. Inf. 2008, 6, 56–60. [CrossRef]

10. Cheng, Permintaan ZS untuk Minyak Akan Melebihi Bekalan Selepas 2007; China Petroleum & Chemical Corporation: Beijing, China, 2005; hlm. 53.

11. Wen, JL; Chen, TY; Sun, RC Kemajuan penyelidikan mengenai pemisahan dan analisis struktur lignin dalam biojisim lignoselulosa. J. Untuk. En. 2017, 2, 76–84. [CrossRef]

12. Ren, LF; Dia, QQ; Qing, TT; Wang, XC Pengaktifan lignin hidrolisis enzimatik dan digunakan untuk penyediaan Resin fenol formaldehid. Chem baru. Mater. 2016, 44, 47–49.

13. Ma, ZM; Li, SJ; Yang, DM Pengaktifan lignin hidrolisis enzimatik dan digunakan untuk penyediaan resin fenol-formaldehid. Untuk. En. 2017, 33, 64–67.

14. Pinheiro, FGC; Soares, AKL; Santaella, ST Pengoptimuman pengekstrakan sitosol lignin daripada ampas tebu untuk penghasilan resin fenolik. Prod Tanaman Ind. 2017, 96, 80–90. [CrossRef]

15. Li, Y.; Han, YM; Qin, TF; Chu, FX Kemajuan penyelidikan lignin ialah sintesis bahan poliuretana. Kimia. Ind. Eng. Prog. 2011, 30, 1990–1997.

16. Ferdosian, F.; Yuan, Z.; Anderson, M.; Xu, CC Sintesis dan pencirian resin epoksi berasaskan lignin hidrolisis. Prod Tanaman Ind. 2016, 91, 295–301. [CrossRef]

17. Kumari, S.; Chauhan, GS; Monga, S.; Kaushik, A.; Ahn, JH Buih poliuretana berasaskan lignin baharu untuk rawatan air sisa. RSC Adv. 2016, 6, 77768–77776. [CrossRef]

18. Feng, P.; Chen, FG Kemajuan penggunaan lignin dalam sintesis resin epoksi. J. Mater. Sci. Technol. 2010, 2, 54–60. [CrossRef]

19. Arshanitsa, A.; Krumina, L.; Telysheva, G.; Dizhbite, T. Meneroka potensi penggunaan organosolv lignin yang tidak larut sepenuhnya sebagai makromonomer untuk sintesis poliuretana. Prod Tanaman Ind. 2016, 92, 1–12. [CrossRef]

20. Zhao, Z.; Chen, MQ; Wang, YS; Ding, SS; Yang, J. Sintesis dan sifat resin epoksi berdasarkan lignin yang merendahkan. J. Mater. Sci. Technol. 2017, 3, 46–52. [CrossRef]

21. Li, JH; Liu, CZ; Li, QL Kajian tentang sifat pengedap polisulfida yang dipenuhi lignin. Lekatan 2017, 38, 39–42. [CrossRef]

22. Luiz, FN; Scremin, FR; Wernicke, E.; Basso, RLDO; Possan, E.; Bittencourt, PRS Penilaian terma oleh DSC dan kekuatan tegangan campuran tersemperit daripada polietilena tereftalat dan kraft lignin. Pengesahan Biojisim Sisa 2018, 6, 367–373. [CrossRef]

23. Dizhbite, T.; Telysheva, G.; Jurkjane, V.; Viesturs, U. Pencirian Aktiviti Penghapusan Radikal Lignin-Antioksidan Semulajadi. Bioresour. Technol. 2004, 95, 309–317. [CrossRef] [PubMed]

24. Thakur, VK; Thakur, MK Kemajuan terkini dalam hidrogel hijau daripada lignin: Kajian semula. Int. J. Biol. Makromol. 2015, 72, 834–847. [CrossRef]

25. Yu, H.; Zhu, Z.; Zhang, Z.; Yu, J.; Oeser, M.; Wang, D. Kitar semula pita pembungkusan sisa menjadi campuran bitumen ke arah sifat mekanikal yang dipertingkatkan dan faedah alam sekitar. J. Bersih. Prod. 2019, 229, 22–31. [CrossRef]

26. Matahari, QN; Qin, TF; Li, GY Kemajuan pada pengaktifan dan penggunaan pada pelekat kayu lignin. Polim. lembu jantan. 2008, 9, 55–60.

27. Wu, WJ; Wang, T.; Wu, JT Kesan Lignin terhadap Penuaan Harta Asfalt Ubahsuai. Pap. Sci. Technol. 2018, 37, 19–24.

28. Gao, J.; Wang, H.; Liu, C.; Ge, D.; awak, Z.; Yu, M. Tingkah laku reologi suhu tinggi dan prestasi keletihan pengikat asfalt yang diubah suai lignin. Constr. bina. Mater. 2020, 230, 117063. [CrossRef]

29. Batista, KB; Padilha, RPL; Castro, KEPADA; Silva, CFSC; Araújo, MFAS; Leite, LFM; Pasa, VMD; Lins, VFC Suhu tinggi, suhu rendah dan prestasi penuaan luluhawa bagi pengikat asfalt yang diubah suai lignin. Prod Tanaman Ind. 2018, 111, 107–116. [CrossRef]

30. Xu, G.; Wang, H.; Zhu, H. Sifat reologi dan prestasi anti-penuaan pengikat asfalt diubah suai dengan lignin kayu. Constr. bina. Mater. 2017, 151, 801–808. [CrossRef]

31. Zhang, HL; Duan, HH; Tang, JC Kesan Agen Anti-pelucutan Berbeza pada Sifat Fizikal, Reologi dan Penuaan Asfalt. J. Tinggi. Transp. Res. Dev. 2021, 38, 1–9. [CrossRef]

32. Lin, JT; Pan, L. Penilaian Prestasi Suhu Tinggi Asfalt Berdasarkan Ujian MSCR dan Analisis Model Burger. J. Tinggi. Transp. Res. Dev. 2018, 35, 22–29. [CrossRef]

33. Cheng, C.; Tao, GX; Wang, Q. Kajian eksperimen tentang prestasi asfalt yang diubah suai lignin pada suhu tinggi. China Untuk. Sci. Technol. 2019, 4, 148–154.

34. Chen, PQ; Zhang, YY; Luo, YC Perbincangan mengenai Mekanisme Pembentukan Asfalt Epoksi oleh Analisis Empat Komponen. Binaan China. Kalis air 2012, 10, 16–19. [CrossRef]

35. Henry, A. Penapisan parameter spesifikasi Superpave untuk penggredan prestasi asfalt. J. Transp. En. 2001, 127, 357–362.

36. Chen, ZJ; Hao, PW Prestasi suhu tinggi asfalt diubah suai secara kimia berdasarkan ujian rayapan dan pemulihan berulang. J. Jiangsu Univ. Nat. Sci. Ed. 2017, 38, 479–483.

37. Peng, XL; Gao, DH Penyelidikan tentang Prestasi Pemulihan Anjal Asfalt Ubahsuai SBS. Tinggi Guangdong. Commun. 2018, 44, 1–6. [CrossRef]

38. Yin, H.; Li, K. Analisis Korelasi Kelabu Sifar Kelikatan Ricih dan Parameter Reologi Suhu Tinggi Asfalt. J. Membina. Mater. 2020, 23, 108–113. [CrossRef]

39. Cui, YX; Hao, PW Prestasi Suhu Tinggi Getah Ubahsuai Asfalt Berdasarkan Ujian MSCR. Jalan Mach. Constr. Mech. 2019, 36, 47–51. [CrossRef]

40. Zeng, MZ; Hu, YB Kemajuan dalam penyediaan dan penggunaan karbon berliang lignin. Kimia. Ind. Eng. Prog. 2021, 40, 4573–4586. [CrossRef]

41. Xu, C.; Wang, D.; Zhang, S.; Guo, E.; Luo, H.; Zhang, Z.; Yu, H. Kesan pengubah suai lignin ke atas prestasi kejuruteraan pengikat dan campuran bitumen. Polimer 2021, 13, 1083. [CrossRef]

42. Han, CD; Baek, DM; Kim, JK; Ogawa, T.; Sakamoto, N.; Hashimoto, T. Kesan pecahan isipadu pada peralihan susunan-gangguan dalam kopolimer polistirena-blok-poliisoprena berat molekul rendah. 1. Suhu peralihan susunan-gangguan ditentukan oleh ukuran reologi. Makromolekul 1995, 28, 5043–5062. [CrossRef]

43. Han, CD; Kim, J.; Kim, JK Penentuan suhu peralihan susunan-gangguan kopolimer blok. Makromolekul 1989, 22, 383–394. [CrossRef]

44. Zan, XY; Zhang, XN; Wang, DY Mikrostruktur mastik asfalt menggunakan analisis mekanikal dinamik. J. Jilin Univ. En. Technol. Ed. 2009, 39, 916–920.

45. Wang, WM; Xie, XB; Lan, X. Analisis struktur fasa serbuk nano-karbon–serbuk getah–asfalt diubah suai SBS berdasarkan mekanik dinamik. silik. lembu jantan. 2021, 40, 2444–2453. [CrossRef]


【Untuk maklumat lanjut: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Anda mungkin juga berminat