低温施工沥青种植屋面阻根材料及其制备和施工方法技术

技术编号:19710538 阅读:24 留言:0更新日期:2018-12-08 17:32
本发明专利技术公开了一种低温施工沥青种植屋面阻根材料及其制备和施工方法,技术方案包括以下步骤:步骤1:向100份基质石油沥青中加入共溶剂20~30份,在40~50℃温度下搅拌溶解,得到粘稠状可流动的基质石油沥青浆液;步骤2:将甲基丙烯酸甲酯或其衍生物10~20份、促进剂1~2份和阻根剂1~2份,分别加入到步骤1中得到的浆液中,常温下剪切搅拌下混合反应,得到反应基质浆液;步骤3:将1~2份光引发剂加入到步骤2中的反应基质浆液中,室温下剪切搅拌下混合反应,得到阻根材料。本发明专利技术工艺简单、生产成本低、施工难底低、降低阻根材料处理温度,提高其高温抗变形能力。

【技术实现步骤摘要】
低温施工沥青种植屋面阻根材料及其制备和施工方法
本专利技术涉及植屋面材料领域,具体说是一种低温施工沥青种植屋面阻根材料及其制备和施工方法。
技术介绍
屋顶绿化具有既不占用土地资源,又可增加城市绿化面积、改善空气质量、美化城市景观,同时缓解城市热岛效应、减小屋面所承受温度波动范围从而延长屋面寿命、降低室内空调能耗等诸多优点,已经成为了绿色建筑技术的重要方向,在世界范围内被生态环境、规划、设计等各方面专业人士所推崇。但是不可避免的是种植屋面会因为植物的根穿刺而破坏设计好的屋顶结构,出现大面积漏水,从而影响建筑的整体寿命,成为不可忽略的问题。常用的防根穿刺改性沥青防水卷材,而沥青卷材在施工过程中往往存在搭接缝需现场处理的问题,而且一般处理方式是火烤,使得材料在搭接缝处易于被植物根系突破,大大减少了建筑使用寿命。而常用的沥青卷材制备过程中处理温度偏高,会消耗大量能源,并产生大量对人体有伤害的气体。CN201711462820.2公开了一种水性冷补沥青混合料及其制备方法,通过将100~170℃的沥青液缓慢加入到60~65℃柠檬酸溶液分散好的粘土糊中,进行高速搅拌剪切得到沥青胶结料。尽管材料具有一定的环保性,但是并未改变高温处理沥青的工作方式,对高温处理沥青带来的成本和污染的现状并没有改良。CN201711430772.9公开了一种冷补沥青液,由基质石油沥青、稀释剂、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、添加剂组成,降低了冷补沥青液的生产成本,粘附性好。但是该材料用于路面工程,其施工需要重机械作用,而作为屋面材料存在诸多不便之处。而且沥青的处理温度在150℃,对沥青在该过程中产生的烟气污染并没有明显改良。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了解决上述技术问题,提供一种工艺简单、生产成本低、施工难底低、降低阻根材料处理温度,提高其高温抗变形能力,改善低温弹性的低温施工沥青种植屋面阻根材料的制备方法。本专利技术还提供一处由上述制备方法制得的性能优异的低温施工沥青种植屋面阻根材料。本专利技术还提供一种上述低温施工沥青种植屋面阻根材料的施工方法。低温施工沥青种植屋面阻根材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:向100份基质石油沥青中加入共溶剂20~30份,在40~50℃温度下搅拌溶解,得到粘稠状可流动的基质石油沥青浆液;步骤2:将甲基丙烯酸甲酯或其衍生物10~20份、促进剂1~2份和阻根剂1~2份,分别加入到步骤1中得到的浆液中,室温下剪切搅拌下混合反应,得到反应基质浆液;步骤3:将1~2份光引发剂加入到步骤2中的反应基质浆液中,室温下剪切搅拌下混合反应,得到阻根材料。步骤1中,所述共溶剂为柴油或柴油与环氧大豆油的混合物。步骤2中,甲基丙烯酸甲衍生物为甲基丙烯酸丙酯或甲基丙烯酸丁酯。4步骤2中,所述促进剂为丁二烯或其衍生物;所述阻根剂为二氯苯氧基丙酸辛酯或二氯甲基苯氧基丙酸辛酯。步骤2中,丁二烯衍生物为1,3-二甲基丁二烯或1,3-二乙基丁二烯。步骤3中,光引发剂为甲基乙烯基酮、安息香或二苯甲酮。上述份数为重量份数。本专利技术低温施工沥青种植屋面阻根材料,由上述制备方法制得而成。低温施工沥青种植屋面阻根材料的使用方法为,将上述低温施工沥青种植屋面阻根材料刮涂在屋顶结构层表面,然后紫外光照射固化即可。为解决
技术介绍
中的问题,专利技术人先通过共溶剂与沥青混合均匀,形成聚合物基质反应体系,此时反应体系温度只需40~50℃,得到的基质石油沥青浆液为可流动的粘稠浆料,便于后续其它添加剂的加入,使后续搅拌过程均得以在常温下进行;然后加入小分子单体——甲基丙烯酸甲酯或其衍生物,加入促进剂用于在施工固化后形成聚合物网络体系,加入阻根剂用于增强材料的阻根效果,进行常温剪切搅拌以得到反应基质浆液,最后加入光引发剂制得粘稠的可流动的阻根材料。该阻根材料可常温下避光保存,施工时,无需高温预处理,直接常温下刮涂在屋顶结构层表面,然后在紫外光作用下光引发剂分解成自由基引发单体聚合并发生交联,形成内嵌交联网络,完成快速固化过程,达到提高其高温抗变形能力,改善低温弹性的目的。所述提供的光源为紫外光,通常提供的设备为高压汞灯,一般日光中也富含紫外光。通过交联剂的作用,单体和促进剂反应形成交联网络,从而解决沥青流淌,阻根剂溢出和施工节点不易操作的问题。相于100份基质石油沥青,控制加入共溶剂20~30份,使基质石油沥青浆液既能保持流动状态,便于后续搅拌和混入添加剂,又不会过于稀释导致施工时材料附着力不佳,流淌溢出。甲基丙烯酸甲酯或其衍生物的添加量应控制在10~20份,添加量过多会造成单体反应不全,最终材料体系交联网络不足,过少会使得单体交联过度,且体系分散不均,脆性较大。有益效果:1.本专利技术含有沥青的阻根材料可实现低温-常温生产、常温施工,得到的阻根材料为浆料,可避光保存,相比于高温处理的沥青卷材或是改性沥青,不仅仅大大降低了成本,还避免在高温处理沥青过程中的烟气排放,优化了现场施工过程中的环境,降低了施工难度、缩短工期,保证材料的施工质量。2.本专利技术制备的防水阻根材料是采用低温一体化施工,在材料成型后,并不需要对搭接缝处理,保证了材料的整体性,同时避免因为施工过程中的不利因素,不影响材料的设计性能,保障使用寿命。3.本专利技术采用紫外光引发快速固化,对材料的实施条件可人为控制,通过单分子在沥青形成聚合物基质中的反应,最终形成聚合物网络,保障材料的性能,提高沥青的高温抗变形能力和撕裂强度,改善其低温弹性。具体实施方式实施例1:步骤1:向100份基质石油沥青中加入柴油20份,通过温度为40℃下的搅拌和溶解,将基质石油沥青变为粘稠状可流动浆液。步骤2:将甲基丙烯酸甲酯10份、丁二烯1份和二氯苯氧基丙酸辛酯1份,分别加入到步骤1的浆液中,并通过不断的机械剪切搅拌混合均匀,得到反应基质浆液。步骤3:将1份甲基乙烯基酮加入到步骤2中的反应基质浆液中,并通过机械剪切搅拌进一步混合均匀,得到阻根材料。上述份数为重量份数。实施例2:步骤1:向100份基质石油沥青中加入柴油与环氧大豆油的混合物30份,通过温度为50℃下的搅拌和溶解,将基质石油沥青变为粘稠状可流动浆液。步骤2:将甲基丙烯酸丙酯20份、丁二烯及衍生物2份和二氯甲基苯氧基丙酸辛酯2份,分别加入到步骤1的浆液中,并通过不断的机械剪切搅拌混合均匀,得到反应基质浆液。步骤3:将2份安息香加入到步骤2中的反应基质浆液中,并通过机械剪切搅拌进一步混合均匀,得到阻根材料。上述份数为重量份数。实施例3:步骤1:向100份基质石油沥青中加入柴油30份,通过温度为50℃下的搅拌和溶解,将基质石油沥青变为粘稠状可流动浆液。步骤2:将甲基丙烯酸丁酯10份、1,3-二甲基丁二烯1份和二氯苯氧基丙酸辛酯1份,分别加入到步骤1的浆液中,并通过不断的机械剪切搅拌混合均匀,得到反应基质浆液。步骤3:将1份二苯甲酮加入到步骤2中的反应基质浆液中,并通过机械剪切搅拌进一步混合均匀,得到阻根材料。上述份数为重量份数。实施例4:步骤1:向100份基质石油沥青中加入柴油25份,通过温度为45℃下的搅拌和溶解,将基质石油沥青变为粘稠状可流动浆液。步骤2:将甲基丙烯酸甲酯15份、1,3-二乙基丁二烯1.5份和二氯甲基苯氧基丙酸辛酯1.5份,分别加入到步骤1的浆液中,并通本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种低温施工沥青种植屋面阻根材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤,下述份数为重量份数:步骤1:向100份基质石油沥青中加入共溶剂20~30份,在40~50℃温度下搅拌溶解,得到粘稠状可流动的基质石油沥青浆液;步骤2:将甲基丙烯酸甲酯或其衍生物10~20份、促进剂1~2份和阻根剂1~2份,分别加入到步骤1中得到的浆液中,常温下剪切搅拌下混合反应,得到反应基质浆液;步骤3:将1~2份光引发剂加入到步骤2中的反应基质浆液中,室温下剪切搅拌下混合反应,得到阻根材料。

【技术特征摘要】
1.一种低温施工沥青种植屋面阻根材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤,下述份数为重量份数:步骤1:向100份基质石油沥青中加入共溶剂20~30份,在40~50℃温度下搅拌溶解,得到粘稠状可流动的基质石油沥青浆液;步骤2:将甲基丙烯酸甲酯或其衍生物10~20份、促进剂1~2份和阻根剂1~2份,分别加入到步骤1中得到的浆液中,常温下剪切搅拌下混合反应,得到反应基质浆液;步骤3:将1~2份光引发剂加入到步骤2中的反应基质浆液中,室温下剪切搅拌下混合反应,得到阻根材料。2.如权利要求1所述的低温施工沥青种植屋面阻根材料的制备方法,其特征在于,步骤1中,所述共溶剂为柴油或柴油与环氧大豆油的混合物。3.如权利要求1或2所述的低温施工沥青种植屋面阻根材料的制备方法,其特征在于,步骤2中,甲基丙烯酸甲衍生物为甲基丙烯酸丙酯...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈顺贺行洋苏英曾三海陈威王迎斌杨进郑正旗黄健翔王庭苇苏骏熊威
申请(专利权)人:湖北工业大学
类型:发明
国别省市:湖北,42

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