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阳离子乳化沥青
氧元素的电负性较强,氢元素的电负性较弱,在水溶液中,阳离子乳化沥青价格,乳化剂分子亲水基上的氧原子吸附水分子中的氢原子,形成氢键缔合。这种氢键缔合作用结合了较多的水分子,阳离子乳化沥青厂家,并占据了较大空间。致使乳化剂分子不易直接与集料表面吸附并吸附其上,阳离子乳化沥青定制,这样集料表面的水分子就不能被挤压出来,这时沥青薄膜虽然已初步形成,但却不能包裹集料,沥青微粒之间也不容易融合。水膜处于沥青膜和集料之间,起着阻碍和隔离作用。随水分的完全蒸发,沥青膜则完全覆盖在集料表面,熔融为一体。阴离子乳化沥青在成膜过程中,由于乳化剂分子亲水基氢键缔合的水分子较为牢固,不易挥发,致使阴离子乳化沥青分裂、凝结和成型时间要比阳离子乳化沥青长得多。阴离子乳化沥青与碱性集料粘附性好,与酸性集料粘附性较差,这也是阴离子乳化沥青与阳离子乳化沥青不同之处。
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制备---良的乳液,乳化剂的选择很重要。hlb适合的乳化剂不一定是jia的乳化剂,还要考虑乳化能力、乳化成本及乳化后的性能是否满足要求等。一般常根据经验遵循以下原则:(1)优先选择离子型乳化剂;(2)选择与沥青组分中有相近结构的乳化剂;(3)复合乳化剂的使用往往能达到---的乳化效果。另外可以根据乳化剂的其它参数进行选择。乳化剂的用量可---“黄金分割点法”或者“轴线平衡法”结合乳化效果来确定。
沥青的使用形式主要有热沥青、稀释沥青、乳化沥青。与热沥青、稀释沥青相比,乳化沥青节约能源40% ~ 50%、---施工条件、降低工程造价20% ~ 30%以上,并能有效地减少高温加热时引起的沥青过度老化,阳离子乳化沥青,以及---物ben并吡的大量挥发。---是随着基础设施防水要求的逐步提高,以及道路稀浆封层和微表处的迅速发展,---地促进了乳化沥青的发展。
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