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        乳化瀝青的復配體系選擇什么樣的瀝青乳化劑

           非離子型與離子型瀝青乳化劑復配離子型乳化瀝青中的粒子,由于靜電斥力而產生一定的張力,使瀝青乳液的穩定性降低。而與非離子型乳化劑復合使用時,二者將交替吸附在顆粒表面,大大降低了顆粒之間的靜電張力,另外非離子乳化劑水化作用形成的水化層,對乳液的穩定性也有一定的協同效應。在十二烷基硫酸鈉(SDS)中加入少量的十二烷基聚氧乙烯醚(C12E5),能使CMCSDS及γSDS大大降低:當C12E5的摩爾分數達到0.02時,CMCSDS由8×10-3mol/L降到1×10-3mol/L。例如季銨鹽類中裂型乳化劑加入烷基聚氧乙烯醚,調節非離子乳化劑的用量,可得到稀漿封層用慢裂快凝型的乳化劑。由于非離子乳化劑的濁點Cp和離子型乳化劑的三相點KP對溫度的響應不同,所以復合使用過程中應注意溫度的控制。陰陽離子乳化劑的復配一般陰、陽離子乳化劑在水溶液中不能混合,否則會生成沉淀或發生絮凝,活性降低甚至消失。研究發現在一定條件下,使陰/陽離子乳化劑的復配體系有很高的活性,顯示出極大的增效作用。例如,以物質的量比1:1混合的C8H17N+Me3Br-(CMC=0.26 mol/L,γcmc=41 m N/L)與C8H17SO4Na(CMC=0.13 mol/L,γcmc=42.5 m N/L)體系,CMC、γcmc分別降至7.5×10-3mol/L、23 m N/L。其增效作用來源于正負離子間強烈的相互作用,它使乳液內的乳化劑分子更容易形成膠束,表面吸附層中陰、陽離子的交替排列更為緊密使吸附量增加。

           盡管陰/陽復配乳化劑體系具有強烈的增效作用,但乳化劑濃度超過體系的CMC后,陰、陽離子由于強烈的靜電引力可能發生絮凝或沉淀,現有多種方法來提高復配體系的溶解性:(1)非等摩爾配比復配,以價格較低的陰離子乳化劑為主,配以少量高活性的陽離子乳化劑;(2)降低疏水鏈的對稱性;(3)增大極性親水基的體積,空間位阻的增加,減少陰、陽離子間的靜電引力,使復合體系的溶解性增加;(4)引入聚氧乙烯基,即在離子型乳化劑中引入聚氧乙烯基形成混合型的乳化劑。這有利于降低分子間的電荷密度、減弱陰/陽離子間的引力,同時聚氧乙烯鏈的弱親水性也增大了復配體系的溶解度;(5)加入第三活性組分,非離子型乳化劑、兩性離子乳化劑和離子型乳化劑有較好的配伍性,所以常用來改善陰/陽離子復配體系的溶解性,并可能獲得稀漿封層用的慢裂型乳化瀝青。另外,發現用烷基磺酸鹽代替烷基硫酸鹽也能提高復配體系的溶解能力。并非直接混合就能得到活性很高的復配體系,其制造過程、包裹方法、陰/陽離子乳化劑以及第三活性劑的種類選擇都很重要。一般先將陽離子表面活性劑經適當處理后再與陰離子表面活性劑復配使用。利用復合乳化劑的瀝青乳液,與石料等基體的粘附性、抗剝落性等有明顯的改善。

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