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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107936589A(43)申请公布日2018.04.20(21)申请号201711191334.1(22)申请日2017.11.24(71)申请人同济大学地址200092上海市杨浦区四平路1239号(72)发明人肖飞鹏瑟吉·阿迈克翰尼尔姚圣磊(74)专利代理机构上海智信专利代理有限公司31002代理人吴林松(51)Int.Cl.C08L95/00(2006.01)C08L19/00(2006.01)C08J3/28(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称表面改性胶粉和改性沥青及其制备方法(57)摘要本发明提供了一种表面改性胶粉和改性沥青及其制备方法,该表面改性胶粉的制备方法为将胶粉铺展在平板上并置入等离子设备的真空腔内;用等离子设备进行放电,得到表面改性胶粉。该改性沥青的制备方法为将表面改性胶粉和加热至177±1℃的基质沥青进行混合,得到改性沥青。本发明的方法增强了表面改性胶粉与基质沥青之间的黏结性能,并提高了废旧轮胎的回收利用率,有利于节能环保并实现规模化效益;另外,本发明的改性沥青与未改性沥青相比,其高温性能、黏结性能和存储稳定性能得到明显改善,因此,从一定程度上解决了实际工程上胶粉改性沥青的存储稳定性不足而使用受到限制的问题,进而扩大了改性沥青的应用范围。CN107936589ACN107936589A权利要求书1/1页1.一种表面改性胶粉的制备方法,其特征在于:其包括如下步骤:(1)、将20‐200目的胶粉铺展在平板上并置入等离子设备的真空腔内;(2)、用等离子设备进行放电,得到所述表面改性胶粉。2.根据权利要求1所述的表面改性胶粉的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,所述胶粉由废旧轮胎橡胶颗粒粉碎制得。3.根据权利要求1所述的表面改性胶粉的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,所述平板为玻璃板,所述平板的长度为18±0.5cm,所述平板的宽度为18±0.5cm。4.根据权利要求1所述的表面改性胶粉的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述等离子设备进行放电时,真空腔内的绝对真空度为25±0.5Pa;工作气体为空气,或者为氩气、氦气、氧气和氮气中的两种以上的混合气体。5.根据权利要求1所述的表面改性胶粉的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述等离子设备的放电方式为辉光放电;放电的功率为250±1W,放电的时间为8±0.5min。6.一种改性沥青的制备方法,其特征在于:其包括如下步骤:将表面改性胶粉和加热至177±1℃的基质沥青进行混合并搅拌,得到所述改性沥青;所述表面改性胶粉由如权利要求1‐5任一项所述的表面改性胶粉的制备方法而制备得到。7.根据权利要求6所述的改性沥青的制备方法,其特征在于:所述表面改性胶粉和所述基质沥青的质量比为1:5‐1:20。8.根据权利要求6所述的改性沥青的制备方法,其特征在于:所述搅拌的速率为1000±10rpm/min,所述搅拌的时间为30±1min。9.一种改性沥青,其特征在于:其由如权利要求6‐8任一项所述的改性沥青的制备方法而制备得到。2CN107936589A说明书1/5页表面改性胶粉和改性沥青及其制备方法技术领域[0001]本发明属于建筑材料的技术领域,具体涉及一种表面改性胶粉和改性沥青及其制备方法。背景技术[0002]据统计,中国已经连续七年成为世界第一大汽车消费国,且在2015年和2016年小汽车消费数量分别为2460万辆和2800万辆;而2017年最新的废旧橡胶轮胎产量是6.35亿条,橡胶轮胎由于降解困难、周期长且会污染环境,给社会造成了巨大的压力。将废弃轮胎通过常温或低温粉碎法获得胶粉颗粒用于生产胶粉改性沥青铺筑公路和机场跑道成为一种有效解决废旧轮胎去向的有效方式,已经成为比较理想的环保型路面材料。但是胶粉表面橡胶和沥青之间的胶结性不足,导致胶粉改性沥青出现离析,使得其存储稳定性不足,在实际工业化生产中限制了胶粉改性沥青的广泛应用。故制备一种具有良好存储稳定性胶粉改性沥青材料对于提高轮胎废旧轮胎回收利用率并实现节能环保规模化效益具有重大作用。[0003]等离子技术(Plasmatechnology)是当前非常有效的一种表面处理方法。等离子体是由电子、离子和中性粒子组成,在整体上呈电中性的物质状态,也被称为继气体、液体、固体之后存在的第四种状态。低温等离子体具有极强的化学活性,在室温下可以引起多种化学反应或物理刻蚀,而基质材料的本体性能不受影响。通过低温等离子体表面处理,材料表面发生多种物理变化和化学变化,或产生刻蚀而粗糙,或形成致密的交联层,或引入含氧极性基团,使材料表面清洁、活化,改善材料表面的亲水性、粘结性、可染色性、生物相容性及电性能。它的这种特殊性能可以对塑料