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碱性木质素稳定慢速沥青乳液
W. A. McIntosh
开发部,西弗吉尼亚州浆纸业,查尔斯顿,S. C.
目前,已经开发使用的商业级碱性木质素并不十分适用于对街道和高速公路的保护。但是这种来源丰富的原料作为皂乳化缓凝沥青乳液的稳定剂是非常有用的。国家紧急情况造成的短缺,施加沥青作为回收所需的轻质石油馏分同时不能干扰道路系统的适当维护。木质素甚至可以延长乳化皂,虽然它本身并不能作为一种乳化剂。
木质素
松木碱性木质素,即Indulin三种形式中的其中一种。通过硫酸盐法或硫酸盐法制浆松木产生的废液分离而获得,是三种商业级别中的一种,称为Indulin A,是处于酸性或酚类形式的木质素。因此,它不溶于水或酸,但是可以容易地溶解在水性碱中,例如形成水溶性钠盐的苛性钠。在Indulin C中,钠盐已经存在,并且该产物容易在水中溶解并且不会与水发生化学反应。Indulin B是市面上售卖的松木木质素的最新添加剂。像Indulin C一样,它是木质素的钠盐并且具有水溶性的。 由于这种木质素是最近发展生产出来的,所以Indulin B尚未被研究用于沥青乳液稳定化。
以上三种木质素均是自由流动的棕色至黑色的球形颗粒粉末。 储藏在干燥空间中,不允许将它们溶解在水溶液中保存。实际上,这些木质素干粉非常容易吸湿的。如果储存环境够干燥,它们可以无限期地存储而不劣化或彼此之间发生干扰。木质素浓度不高于18%的溶液具有低粘度,易于处理。当溶液浓度高于该数值时会导致溶液粘度不成比例的增加,当然,我们可以通过添加另外的碱可以将其浓度控制在限度内。
碱性木质素应该和源于酸或亚硫酸盐的所谓亚硫酸盐木质素区分开,用于制浆Rood。 后者主要由通过亚硫酸盐液体的作用形成的木素磺酸盐组成,其将磺酸根基团添加到木材中发生的木质素。 另一方面,碱性木质素更接近地存在于木材中的木质素类似。
碱性木质素的钠化合物被用于稳定慢速沥青乳液。 由于这种化合物能溶解在水溶液中同时不溶于烃,因此它们与水相中的钠皂可以一起施用。松木木质素的这些钠化合物可与所有在所有正常的比例广泛使用的肥皂乳化剂的解决方案兼容。 木质素的浓缩溶液应保持在pH为9.5或更高,以防止沉淀,但在低浓度用于与沥青混合的轻快下,如果需要的话,相当低的pH值也是可以接受的。
Materials
本研究的目的是验证松木碱性木质素作为来自不同原油来源的各种沥青的稳定剂的应用,同时还希望能从来源处对所需化学品数量的影响得出一些结论。
表1 沥青配方
化学品,克/260克水 |
||||
沥青种类 |
木质素 |
树脂酸类 |
苛性钠 |
具体现象 |
来自委内瑞拉的沥青 |
||||
1 |
4.8 |
10 |
2 |
水泥试验失败 |
7 |
10 |
2 |
水泥试验失败 |
|
8 |
9 |
1.8 |
通过所有测试 |
|
2 |
4.8 |
10 |
2 |
水泥试验失败 |
8 |
10 |
2 |
水泥试验失败 |
|
10 |
13 |
2.6 |
混溶性测试失败 |
|
8 |
8 |
1.6 |
混溶性测试失败 |
|
5 |
5 |
1 |
水泥试验失败 |
|
8 |
5 |
1 |
通过所有测试 |
|
3 |
4.8 |
10 |
2 |
水泥试验失败 |
7 |
10 |
2 |
通过所有测试 |
|
来自怀俄明州的沥青 |
||||
1 |
4.8 |
10 |
2 |
通过所有测试 |
2 |
4.8 |
10 |
2 |
水泥失效,混溶性 |
6 |
8 |
1.7 |
水泥失效,混溶性 |
|
7 |
11 |
2.2 |
混溶性测试失败 |
|
6 |
5 |
1.0 |
混溶性测试失败 |
|
8 |
15 |
3.0 |
混溶性测试失败 |
|
7 |
9 |
1.8 |
通过所有测试 |
|
来自墨西哥湾区的沥青 |
||||
1 |
4.8 |
10 |
2 |
水泥失效,混溶性 |
8 |
8 |
1.75 |
混溶性测试失败 |
|
8 |
7 |
1.4 |
混溶性失效,水泥 |
|
7 |
13 |
2.4 |
混溶性失效,水泥 |
|
15 |
12 |
2.3 |
混溶性失效,水泥 |
|
8 |
10 |
2.0 |
混溶性失效,水泥 |
|
2 |
10 |
2.0 |
混溶性失效,水泥 |
|
6 |
8 |
4.0 |
混溶性失效,水泥 |
|
6 |
5 |
1.0 |
通过所有测试 |
|
2 |
5 |
4 |
2 |
水泥试验失败 |
6 |
9 |
3 |
水泥失效,混溶性 |
|
7 |
12 |
3 |
通过所有测试 |
|
来自哥伦比亚的沥青 |
||||
1 |
4.8 |
10 |
2 |
水泥试验失败 |
7 |
10 |
2 |
水泥试验失败 |
|
10 |
10 |
2 |
水泥试验失败 |
|
7 |
11 |
2.3 |
通过所有测试 |
|
来自拉丰的沥青 |
||||
1 |
4.8 |
10 |
2 |
水泥失效,混溶性 |
8 |
8 |
1.6 |
水泥失效,混溶性 |
|
10 |
5 |
1 |
水泥失效,混溶性 |
|
10 |
12 |
2.4 |
通过所有测试 |
|
2 |
4.8 |
10 |
2 |
混溶性测试失败 |
4 |
8 |
1.6 |
混溶性测试失败 |
|
4 |
7 |
1.4 |
通过所有测试 |
|
3 |
4.8 |
10 |
2 |
混溶性测试失败 |
4.8 |
7 |
1.4 |
通过所有测试 |
不幸的是,对于后一目的,将沥青与原油的其余部分分离的方法变化非常大,以至于没有可能的相关性。来自不同供应商制造的相同一般来源的沥青在其自身之间的变化与来自广泛分离的来源的沥青相同。在此次调查中使用来自许多国内原油和墨西哥,委内瑞拉,哥伦比亚和近东地区等国家原油的沥青样品。当然这也可能发现沥青的化学分析和乳化之间存在某些关系,但是一般来说,化学分析不能从供应商那里获得。
许多沥青乳液制剂可以使用具有各种乳化化学品的不同沥青进行制取获得。但是为了保持这种研究不产生太多的后果,此次研究仅使用一级松木木质素,即始终用Indulin C。由于相同的原因,本次研究仅使用一种树脂酸,是由Hercules Powder Co.作为Vinsol出售的松木木材的苯提取的不溶于石油的部分用于乳化,同时 使用工业级的76%片状氢氧化钠作为形成皂的碱。
乳化过程
除了需要不同量的化学品之外,沥青本身也
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