沥青抑制剂在抗剥落性能提升中的研究进展
发表时间:2026-01-28
道路沥青材料在长期使用过程中,受水分、温度变化及交通荷载等因素影响,容易出现骨料剥落现象,影响道路耐久性和安全性。沥青抑制剂作为道路沥青改性和性能优化的重要辅料,在提高抗剥落性能方面受到了广泛关注。近年来,关于沥青抑制剂在抗剥落性能提升的研究不断推进,为道路材料的结构优化提供了技术基础。
沥青抑制剂的作用机理
沥青抑制剂通过物理和化学机制改善沥青与骨料界面的结合性,包括:
表面活性调节:改变沥青表面张力,提高沥青与骨料的润湿性和附着力。
界面改性:形成界面活性膜层,增强沥青与矿料界面的结合力,减缓剥落过程。
分散与稳定作用:在沥青体系中均匀分布,防止水分入侵界面,提高混合料整体稳定性。
研究进展
1. 有机抑制剂研究
有机沥青抑制剂多为表面活性剂类,通过改变沥青的极性和润湿性,增强沥青-骨料界面的附着力。近年来,研究重点包括:
阴离子、阳离子及非离子表面活性剂的组合应用,实现沥青对不同矿料类型的兼容性。
分子结构优化,改善抑制剂在沥青中的分散性和界面作用效率。
2. 无机抑制剂研究
无机类沥青抑制剂通常为改性矿物或金属盐,能通过界面化学作用增强沥青附着力。研究方向包括:
复合型无机抑制剂,结合多种活性金属离子,提升抗剥落效果。
纳米颗粒改性,利用纳米材料的高比表面积改善界面结合力和分散性。
3. 复合抑制剂体系
近年来,复合型沥青抑制剂成为研究热点,即将有机和无机抑制剂组合应用于沥青体系:
协同作用:复合体系在界面活性、润湿性和粘结力方面表现出优于单一抑制剂的效果。
性能优化:可在保证加工和施工性能的同时,实现抗剥落能力的提升。
4. 工程应用探索
研究不仅关注材料实验性能,还结合施工工艺进行优化:
掺量优化:研究沥青抑制剂最佳添加比例,以兼顾抗剥落和施工适应性。
温度及老化影响:分析抑制剂在高温储存、施工和长期服役中的稳定性。
现场性能验证:通过路面试验验证实验室研究成果,为实际道路应用提供数据支持。
结论
沥青抑制剂在抗剥落性能提升方面的研究已经从单一化学抑制剂向复合体系、多功能材料发展。通过表面活性调节、界面改性及复合材料应用,抑制剂能够显著改善沥青与骨料的结合性能,并为速冻道路、湿冷环境及高交通负荷路面提供优化思路。未来研究将更加注重分子设计、工程适应性和长期性能验证,为道路沥青材料的耐久性提升提供技术支撑。