ডায়নামিক শিয়ার রিওমিটার পার্ট 2 দ্বারা রিওলজিকাল বৈশিষ্ট্য এবং লিগনিন-পরিবর্তিত অ্যাসফল্ট বাইন্ডারের সামঞ্জস্যের উপর তাপীয় অক্সিজেন এজিং মোডের প্রভাব
Jun 21, 2023
3.4। লিগনিন-মডিফাইড অ্যাসফল্টের ক্রীপ এবং রিকভারি আচরণ
3.4.1। ক্রীপ টেস্ট সান্দ্র উপাদান
সিস্টানচে গ্লাইকোসাইড হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের টিস্যুতে SOD-এর কার্যকলাপকেও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং প্রতিটি টিস্যুতে lipofuscin এবং MDA-এর উপাদানকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে, কার্যকরভাবে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন র্যাডিকেল (OH-, H₂O₂, ইত্যাদি) এবং ডিএনএ-এর ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। OH-র্যাডিক্যাল দ্বারা। Cistanche phenylethanoid glycosides মুক্ত র্যাডিকেলগুলির একটি শক্তিশালী স্ক্যাভেঞ্জিং ক্ষমতা, ভিটামিন C-এর তুলনায় উচ্চ হ্রাস করার ক্ষমতা, শুক্রাণু সাসপেনশনে SOD-এর কার্যকলাপকে উন্নত করে, MDA-এর বিষয়বস্তু হ্রাস করে এবং শুক্রাণুর ঝিল্লির কার্যকারিতার উপর একটি নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষামূলক প্রভাব ফেলে। সিস্টানচে পলিস্যাকারাইডগুলি ডি-গ্যালাকটোজ দ্বারা সৃষ্ট পরীক্ষামূলকভাবে সেনসেন্ট ইঁদুরের এরিথ্রোসাইট এবং ফুসফুসের টিস্যুতে এসওডি এবং জিএসএইচ-পিএক্সের কার্যকলাপকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, সেইসাথে ফুসফুস এবং প্লাজমাতে এমডিএ এবং কোলাজেনের উপাদান হ্রাস করতে পারে এবং ইলাস্টিনের উপাদান বাড়াতে পারে। ডিপিপিএইচের উপর একটি ভাল স্ক্যাভেঞ্জিং প্রভাব, সেন্সেন্ট ইঁদুরের হাইপোক্সিয়ার সময়কে দীর্ঘায়িত করে, সিরামে এসওডির কার্যকলাপকে উন্নত করে এবং পরীক্ষামূলকভাবে সেন্সেন্ট ইঁদুরের ফুসফুসের শারীরবৃত্তীয় অবক্ষয়কে বিলম্বিত করে সেলুলার মরফোলজিক্যাল অবক্ষয়ের সাথে, পরীক্ষাগুলি দেখিয়েছে যে সিস্টানচে ভাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা রয়েছে। এবং ত্বকের বার্ধক্যজনিত রোগ প্রতিরোধ ও চিকিত্সার জন্য একটি ওষুধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে, সিস্তানচে ইচিনাকোসাইডের DPPH ফ্রি র্যাডিকেলগুলিকে স্ক্যাভেঞ্জ করার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন প্রজাতিকে স্ক্যাভেঞ্জ করতে পারে, মুক্ত র্যাডিক্যাল-প্ররোচিত কোলাজেনের অবক্ষয় রোধ করতে পারে এবং থাইমিন মুক্ত র্যাডিক্যাল অ্যানিয়নের ক্ষতির উপর একটি ভাল মেরামত প্রভাব ফেলে।

আমি কোথায় কিনতে পারি সিস্তাঞ্চে ক্লিক করুন
【আরো তথ্যের জন্য: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
পুনরাবৃত্ত ক্রীপ টেস্টের উপর ভিত্তি করে, ক্রীপ স্টিফনেসের সান্দ্রতা উপাদান জিভি মান উচ্চ-তাপমাত্রার স্থিতিশীলতার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন সূচক হিসাবে ফর্মুলা (2) দ্বারা লাগানো হয়েছিল [35]। সান্দ্রতা প্যারামিটার পাওয়ার জন্য ক্রীপ লোডিং পর্যায়ে বক্ররেখা ফিট করার জন্য Burgers মডেল ব্যবহার করা হয়েছিল, যা ছিল ক্রীপ স্টিফনেসের সান্দ্রতা অংশ জিভি (চিত্র 6 এবং 7 এ দেখা গেছে)। Gv-এর মান স্থায়ী বিকৃতিতে অ্যাসফল্টের প্রতিরোধকে প্রতিফলিত করে। Gv যত বড় হবে, অ্যাসফল্টের রুটিং ক্ষমতা তত ভাল [৩৬]। আনলোডিং পর্যায়ে প্রধানত পরিমাপ করা সান্দ্র বিকৃতি এবং বিলম্বিত ইলাস্টিক বিকৃতি প্রতিফলিত হয়। চিত্র 5 এ MM-0, MM-9, DH-0, এবং DH-12 নমুনার প্রথম 10 চক্রের জন্য লিগনিন সহ এবং ছাড়া অ্যাসফল্টের ক্রীপ পুনরুদ্ধার দেখায় 300 Pa এর চাপ।

একই চাপ এবং তাপমাত্রার অধীনে, 1ম থেকে 100 তম বার পর্যন্ত ক্রীপ সাইকেল ডেটা 10 গুণের ব্যবধান সহ বিভিন্ন বার্ধক্য ডিগ্রী সহ দুটি অ্যাসফল্টের জন্য লাগানো হয়েছিল। চিত্র 6 এবং 7 এ দেখা গেছে, ডোংহাই এবং মাওমিং বাইন্ডারের জিভি মানগুলি লিগনিন যোগ করার পরে বিভিন্ন বার্ধক্য ডিগ্রীতে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী বার্ধক্য > স্বল্প-মেয়াদী বার্ধক্য > বার্ধক্যের আগে। এটি প্রমাণ করেছে যে লিগনিন সংযোজন অ্যাসফল্টের উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধের উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করতে পারে। G*/sinδ এবং Gv মানগুলি লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্টের উচ্চ-তাপমাত্রার কর্মক্ষমতা মূল্যায়নে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু বিভিন্ন পরিবর্তিত অ্যাসফল্টের মধ্যে মূল্যায়নের সিদ্ধান্তে পার্থক্য ছিল। যাইহোক, লিগনিন যোগ করার পর ডংহাই 90# অ্যাসফল্টের PAV বার্ধক্য প্রক্রিয়া চলাকালীন Gv-এর মান হঠাৎ বেড়ে যায়, যা দুটি ম্যাট্রিক্স অ্যাসফল্ট উপাদানের মধ্যে পার্থক্যের কারণে হতে পারে।


3.4.2। জমে থাকা স্ট্রেন
একটি সাধারণ ভিসকোয়েলাস্টিক উপাদান হিসাবে, অ্যাসফল্টের একটি নির্দিষ্ট বিলম্বিত স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের অ্যাসফল্ট এবং বিভিন্ন লিগনিন বিষয়বস্তু সহ অ্যাসফল্টের পুনরুদ্ধারের মাত্রা বিভিন্ন ছিল। বিলম্বিত স্থিতিস্থাপকতা ক্রীপ পুনরুদ্ধার পরীক্ষা দ্বারা স্থায়ী বিকৃতি থেকে পৃথক করা যেতে পারে। পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে প্রাথমিক স্ট্রেন, অর্থাৎ, তাত্ক্ষণিক আনলোডিং স্ট্রেন, εL দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। পুনরুদ্ধার পর্যায়ের শেষে অবশিষ্ট স্ট্রেন εp দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, এবং εL/εp মোট বিকৃতির জন্য স্থায়ী বিকৃতি অ্যাকাউন্টগুলি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল, অর্থাৎ, বিকৃতির সান্দ্র অংশের অনুপাত। একটি একক তাপমাত্রার স্তর (64 ◦C) নির্বাচন করা, εL/εp মান 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, এবং 100 লোডিং টাইমের উপরোক্ত উল্লেখিত সর্বোত্তম বিষয়বস্তু অনুসারে বার্ধক্যের আগে অ্যাসফল্টের ( MM-0, MM-9, DH-0, DH-12) গণনা করা হয়েছে৷ ফলাফল চিত্র 8 এ দেখানো হয়েছে।

এটি চিত্র 8-এ দেখা যায় যে লোডিংয়ের সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে, বিভিন্ন লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্টের εL/εp মানগুলিও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা লোডিংয়ের সময় বৃদ্ধির সাথে অ্যাসফল্টের স্থায়ী বিকৃতির ক্রমাগত জমাকে প্রতিফলিত করে। εL/εp মানগুলি খুব কাছাকাছি ছিল, যা SBS-সংশোধিত অ্যাসফল্ট [37,38] এবং রাবার-সংশোধিত অ্যাসফল্টের [39] অনুরূপ ছিল না, যা নির্দেশ করে যে লিগনিন সংযোজন অ্যাসফল্টের স্থিতিস্থাপকতার উন্নতি করেনি এবং শুধুমাত্র ভরাট কারণ হতে পারে যে লিগনিনের আণবিক গঠন নিজেই জটিল। এটির একটি ত্রি-মাত্রিক নেটওয়ার্ক আণবিক কাঠামো রয়েছে, এতে অনেকগুলি সুগন্ধি গোষ্ঠী এবং উচ্চ কার্বন সামগ্রী রয়েছে [40], যখন বেস বাইন্ডারটি অত্যন্ত জটিল উচ্চ-আণবিক হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোকার্বনের অ-ধাতব ডেরিভেটিভের মিশ্রণ। চিত্র 9-এ কাজের পদ্ধতির আরও বিশ্লেষণের মাধ্যমে, একটি লিগনিন সংশোধক সংযোজনের ফলে মিশ্রণ প্রক্রিয়া চলাকালীন অ্যাসফল্ট-লিগনিন মিথস্ক্রিয়া অঞ্চলে অ্যাসফল্ট তরল ফেজ শোষণের দিকে পরিচালিত করে, একটি অ্যাসফল্ট-লিগনিন কাজের সিস্টেম গঠন করে এবং ভিসকোয়েলাস্টিক পরিবর্তন করে। অ্যাসফল্ট বাইন্ডারের আচরণ [41]।

চক্রীয় লোডিংয়ের পরে অ্যাসফল্ট নমুনার মোট অবশিষ্ট স্ট্রেনে ক্রমবর্ধমান স্ট্রেন প্রতিফলিত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান স্ট্রেন যত ছোট হবে, অ্যাসফল্টের উচ্চ-তাপমাত্রার প্রতিরোধ ক্ষমতা তত ভাল। আরও ব্যাখ্যা করার জন্য যে লিগনিনের উচ্চ-তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা ছিল, ক্রমবর্ধমান স্ট্রেন এবং চক্র লোডিংয়ের সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক চিত্র 10 এ দেখানো হয়েছে।

এটি চিত্র 10-এ দেখা যায় যে লোডিংয়ের সময় বৃদ্ধির সাথে অ্যাসফল্টের ক্রমবর্ধমান স্ট্রেন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রাস্তার প্রকৃত লোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। একই লোডিং সময়ের অধীনে, বার্ধক্যের আগে ডোংহাই অ্যাসফল্ট এবং মাওমিং অ্যাসফল্টের ক্রমবর্ধমান স্ট্রেন বা RTFO বার্ধক্য লিগনিন যোগ করার পরে হ্রাস পেয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে লিগনিন সংযোজন অ্যাসফল্টের তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা হ্রাস করতে পারে এবং এটি উচ্চ-তাপমাত্রার বিকৃতিতে আরও ভাল প্রতিরোধ করতে পারে। বক্ররেখার ঢাল থেকে এটি দেখা যায় যে RTFO বয়সের অধীনে প্রতিটি অ্যাসফল্ট নমুনার কর্মক্ষমতা বার্ধক্যের পূর্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যখন চিত্র 10c-এ, এটি পাওয়া গেছে যে MM-9 এর বক্ররেখার ঢাল MM-0 এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল, এবং DH-12 এর বক্র ঢালও একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ছিল, যা নির্দেশ করে যে লিগনিন যুক্ত করা কার্যকরভাবে PAV বার্ধক্যের পরে বেস অ্যাসফল্টকে শক্ত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করতে পারে, প্রতিরোধ করতে বেস অ্যাসফল্টের বার্ধক্য। এদিকে, PAV বার্ধক্যের সময় MM-0 বক্ররেখার ঢাল DH-0 এর চেয়ে বেশি ছিল, যা নির্দেশ করে যে 70# অ্যাসফল্টের শক্ত হওয়া ডিগ্রী PAV বার্ধক্যের পরে 90# অ্যাসফল্টের তুলনায় কম উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রধান কারণ হল 90# অ্যাসফল্টে ভারী উপাদানের পরিমাণ বার্ধক্য প্রক্রিয়ার সময় বৃদ্ধি পায়।

3.5। লিগনিন এবং অ্যাসফল্টের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ
চ্যাং এট আল। [৪২,৪৩] সান্দ্রতা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বেমানান পলিমার মিশ্রণের রিওলজিকাল বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করেছেন এবং স্টোরেজ মডুলাস (G 0) এবং ক্ষতি মডুলাস (G 0) এর ডাবল লগারিদম বক্ররেখা নিয়ে মিশ্রণগুলির সামঞ্জস্যতা বিচার করার একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করেছেন। G 00 ), হান বক্ররেখা নামেও পরিচিত। পলিমারের সামঞ্জস্যতা বিচার করার জন্য হান বক্ররেখা ব্যবহার করে, দুটি মৌলিক শর্ত অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে: (1) বিভিন্ন তাপমাত্রায় G 0 -G 00 লগারিদম বক্ররেখাগুলিকে সুপারইম্পোজ করা হয়; (2) কম-ফ্রিকোয়েন্সি প্রান্তে বক্ররেখার ঢাল 2 এর সমান বা কাছাকাছি। এই দুটি প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে, মডিফায়ার এবং অ্যাসফল্টের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিচার করা যেতে পারে [44]। মিশ্রণগুলির সামঞ্জস্যতা আরও বিশ্লেষণ করার জন্য, মূল বাইন্ডার এবং লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্ট একটি ভ্যান গুর্প-পালমেন (ভিজিপি) ডায়াগ্রাম [৪৫] দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। VGP ডায়াগ্রামটি সংশ্লিষ্ট জটিল শিয়ার মডুলাস (G*) এর বিপরীতে অ্যাসফল্টের ফেজ কোণ (δ) এর একটি প্লট। দুটি অ্যাসফল্টের সামঞ্জস্য এবং লিগনিনের বিভিন্ন বিষয়বস্তু 30 এবং 60 ◦C তাপমাত্রায় হান বক্ররেখা এবং ভিজিপি মানচিত্রের ফ্রিকোয়েন্সি সুইপ দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, যেমন চিত্র 11-এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র 11-এ দেখা যায় যে দুটি অ্যাসফাল্টের হান বক্ররেখা এবং বিভিন্ন লিগনিন বিষয়বস্তু সহ লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্ট বার্ধক্যের আগে উচ্চ তাপমাত্রায় প্রায় সরল রেখা ছিল এবং হান বক্ররেখার ঢাল ছিল 2-এর কাছাকাছি, যা নির্দেশ করে যে এই তাপমাত্রায় অ্যাসফল্ট বাইন্ডার একটি সমজাতীয় মিশ্র সিস্টেমের অন্তর্গত। ম্যাট্রিক্স অ্যাসফল্টের সাথে লিগনিনের ভাল সামঞ্জস্য ছিল। যাইহোক, বিভাজনের ঘটনাটি কম তাপমাত্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ঘটেছিল, যা নির্দেশ করে যে নিম্ন তাপমাত্রায় মাইক্রোস্কোপিক ফেজ বিচ্ছেদ ছিল। RTFOT বার্ধক্যের পরে, দুটি আসল অ্যাসফল্ট এবং লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্ট বিভিন্ন লিগনিন বিষয়বস্তু সহ কম তাপমাত্রায় দ্বিখণ্ডন দেখায় কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রায় পৃথক হয়নি, যা নির্দেশ করে যে আসল অ্যাসফল্ট এবং লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্টের সামঞ্জস্য আরও ভাল ছিল। উচ্চ-তাপমাত্রা অবস্থায়। PAV বার্ধক্যের পরে, বেস অ্যাসফল্ট এবং পরিবর্তিত অ্যাসফল্ট উভয়ই উচ্চ তাপমাত্রায় বিচ্ছেদ ঘটনাটি প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় কোনও বিচ্ছেদ ছিল না, যা ইঙ্গিত করে যে তাপীয় অক্সিজেন এবং চাপ বার্ধক্য ম্যাট্রিক্স অ্যাসফল্ট এবং পরিবর্তিত অ্যাসফল্টের পচনকে উন্নীত করে, ফলে বড় পার্থক্য দেখা দেয়। অভ্যন্তরীণ আণবিক ওজন বিতরণে। ভিজিপি বক্ররেখায়, এটি পাওয়া গেছে যে পুরানো মাওমিং 70# বেস অ্যাসফাল্ট এবং লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্ট বিভিন্ন তাপমাত্রায় সুপারইম্পোজ করা হয়েছিল, যখন ডংহাই 90# বেস বাইন্ডার এবং লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্ট শুধুমাত্র বার্ধক্যের আগে সুপারইম্পোজ করা হয়েছিল। বিভিন্ন বার্ধক্যের অবস্থার বিচ্ছুরণকে অধিষ্ঠিত করা যায়নি, যা নির্দেশ করে যে 70# বাইন্ডারটি 90# বাইন্ডারের চেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।
4। উপসংহার
এই কাগজে, একটি লিগনিন সংশোধক দ্বারা উন্নত অ্যাসফল্ট উপকরণগুলির বার্ধক্য বৈশিষ্ট্যগুলি একটি রিওলজিক্যাল পরীক্ষার ভিত্তিতে বিশদভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। অপরিশোধিত এবং লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্ট উপকরণগুলির উপর একটি সিরিজ পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত উপসংহার টানা যেতে পারে:

(1) অ্যাসফল্টের উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধের উপর লিগনিন সংযোজন একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু দুটি ম্যাট্রিক্স অ্যাসফল্টের উচ্চ-তাপমাত্রার কর্মক্ষমতার উন্নতির মাত্রা এক ছিল না। ফলাফলগুলি নির্দেশ করে যে ম্যাট্রিক্স অ্যাসফল্টের কর্মক্ষমতা উন্নত করার ক্ষেত্রে লিগনিনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্যা ছিল।
(2) পুনরাবৃত্ত ক্রীপ এবং পুনরুদ্ধার পরীক্ষার ফলাফলগুলি নির্দেশ করে যে লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্ট এবং বেস অ্যাসফাল্ট একই আচরণ দেখায় এবং লিগনিন SBS-এর মতো পরিবর্তিত পলিমার বাইন্ডারের স্থিতিস্থাপক পুনরুদ্ধারের হার বাড়ায়নি। যাইহোক, লিগনিন সংযোজন অ্যাসফল্ট বাইন্ডারের সান্দ্রতা প্রতিরোধকে বাড়িয়েছে, যা উল্লেখযোগ্যভাবে লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্টের ক্রমবর্ধমান স্ট্রেনকে হ্রাস করেছে এবং এটি ম্যাট্রিক্স অ্যাসফল্টের উচ্চ-তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা উন্নত করার মৌলিক কারণও ছিল।
(3) দীর্ঘমেয়াদী বার্ধক্যের পরে, লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্টের ক্রমবর্ধমান স্ট্রেন বেস অ্যাসফল্টের চেয়ে বেশি ছিল এবং দীর্ঘমেয়াদী বার্ধক্য কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছিল। এটি দীর্ঘমেয়াদী বার্ধক্যের সময় লিগনিনের সম্ভাব্য ডিপোলিমারাইজেশন এবং আণবিক ওজন হ্রাসের কারণে হয়েছিল।
এই অধ্যয়নটি লিগনিন-পরিবর্তিত অ্যাসফল্টের বার্ধক্য বৈশিষ্ট্যগুলির একটি নতুন উপলব্ধি প্রদান করেছে। ভবিষ্যত গবেষণায় তাপীয় বৈশিষ্ট্য, ক্ষেত্রের যাচাইকরণ, এবং বিভিন্ন লিগনিন সংশোধক সহ অ্যাসফল্ট ফুটপাথের জীবনচক্র মূল্যায়নের উপর ফোকাস করা উচিত।
লেখকের অবদান:লেখক নিম্নরূপ এই গবেষণা নিবন্ধে অবদান: MC এবং CC; লেখা—মূল খসড়া প্রস্তুতি, এমসি; লেখা-পর্যালোচনা এবং সম্পাদনা, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং পদ্ধতি, YS; পরীক্ষামূলক কাজ এবং পরীক্ষা, XH; তদন্ত এবং লেখা—মূল খসড়া প্রস্তুতি, XZ, এবং PD; তত্ত্বাবধান এবং তহবিল অধিগ্রহণ, CC সমস্ত লেখক পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত সংস্করণটি পড়েছেন এবং সম্মত হয়েছেন।
অর্থায়ন: এই গবেষণাটি ইউনান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা প্রকল্প (যৌথ কৃষি প্রকল্প), অনুদান নম্বর 202101BD070001-060; Gui Zhou হাইওয়ে ব্যুরোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্প, অনুদান নম্বর 2021QLM06; ইউনান প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা তহবিল, অনুদান নম্বর 2020J0420।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা বোর্ডের বিবৃতি:প্রযোজ্য নয়।
অবহিত সম্মতি বিবৃতি:প্রযোজ্য নয়।
ডেটা উপলব্ধতা বিবৃতি:প্রযোজ্য নয়।
স্বার্থের সংঘাত:লেখক আগ্রহের কোন দ্বন্দ্ব ঘোষণা।
তথ্যসূত্র
1. চেন, এক্সপি; মা, YF চূর্ণবিচূর্ণ রাবার পরিবর্তিত অ্যাসফল্ট কর্মক্ষমতা উপর গবেষণা. নতুন কেম। মেটার 2010, 38, 118-120।
2. Ouyang, C.; ওয়াং, এস.; ঝাং, ওয়াই.; Zhang, Y. জিঙ্ক ডায়ালকিল ডিথিওফসফেট যোগ করে অ্যাসফল্টের বার্ধক্য প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করা। জ্বালানী 2006, 85, 1060-1066। [ক্রসরেফ]
3. Tian, WM SBS পরিবর্তিত অ্যাসফল্টের বার্ধক্যজনিত কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ। শানসি আর্কিট। 2012, 38, 139-141।
4. ঝাং, QC; ওয়াং, ওয়াই.; Xiong, L. ন্যানো TiO2 সংশোধিত অ্যাসফল্টের অ্যান্টি-আল্ট্রাভায়োলেট বার্ধক্য ক্ষমতার উপর অধ্যয়ন। সড়ক মট. 2011, 27, 88-91।
5. Qian, XO একটি অ্যান্টি-স্প্যালিং এজেন্ট দ্বারা কিংহাই এলাকায় অ্যাসফাল্ট এবং অ্যাসিড পাথরের মধ্যে আনুগত্য উন্নত করার উপর অধ্যয়ন। হাইওয়ে 2011, 56, 141–146।
6. ইয়াদিকোভা, এওয়াই; Ilyin, SO হাইড্রোফিলিক বা হাইড্রোফোবিক সিলিকার উপর ভিত্তি করে ন্যানোকম্পোজিট বিটুমেন বাইন্ডারের রিওলজিক্যাল এবং আঠালো বৈশিষ্ট্য এবং জৈব তেল দিয়ে পরিবর্তিত। গঠন নির্মাণ করুন। মেটার 2022, 342, 127946। [ক্রসরেফ]
7. Ilyin, SO; আরিনা, এমপি; মামুলাত, ওয়াইএস; মালকিন, এওয়াই; কুলিচিখিন, ভিজি পলিমার এবং কঠিন ন্যানোসাইজড অ্যাডিটিভ দিয়ে পরিবর্তিত রাস্তার বিটুমেনের রিওলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য। কলয়েড জে. 2014, 76, 425–434। [ক্রসরেফ]
8. ঝাং, ডব্লিউ; Zou, L.; ওয়াং, ওয়াই.; লিউ, জে.; ইয়াং, সি.; ডি, জে.; হু, এইচ.; Yang, Z. Styrene-Butadiene-Styrene ব্লক কপোলিমার (SBS) পরিবর্তিত বিটুমেনের মধ্যবর্তী এবং উচ্চ-তাপমাত্রার পারফরম্যান্সের উপর উচ্চ সান্দ্রতা পেট্রোলিয়াম রেজিনের (HV-PR) প্রভাব। আরব J. Sci. ইঞ্জি. 2022, 12, 1-13। [ক্রসরেফ]
9. Pi, YH টেস্ট রিসার্চ অন দ্য রোড পারফরমেন্স অব অ্যাসফল্ট মিক্সচারস উইথ বনিফাইবারস এবং এসবিএস মডিফাইড। জে. ট্রান্সপ ইঞ্জি. ইনফ. 2008, 6, 56-60। [ক্রসরেফ]
10. চেং, জেডএস তেলের চাহিদা 2007 সালের পর সরবরাহ ছাড়িয়ে যাবে; চায়না পেট্রোলিয়াম ও কেমিক্যাল কর্পোরেশন: বেইজিং, চীন, 2005; পি. 53.
11. ওয়েন, জেএল; চেন, টিওয়াই; সূর্য, আরসি লিগনোসেলুলোসিক বায়োমাসে লিগনিনের বিভাজন এবং কাঠামোগত বিশ্লেষণের উপর গবেষণার অগ্রগতি। জন্য J. ইঞ্জি. 2017, 2, 76–84। [ক্রসরেফ]
12. রেন, এলএফ; তিনি, QQ; কিং, টিটি; ওয়াং, এক্সসি অ্যাক্টিভেশন অফ এনজাইমেটিক হাইড্রোলাইসিস লিগনিন এবং ফেনল ফর্মালডিহাইড রেজিন তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। নতুন কেম। মেটার 2016, 44, 47-49।
13. মা, জেডএম; লি, এসজে; ইয়াং, এনজাইমেটিক হাইড্রোলাইসিস লিগনিনের ডিএম অ্যাক্টিভেশন এবং ফেনল-ফরমালডিহাইড রজন তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। জন্য ইঞ্জি. 2017, 33, 64-67।
14. পিনহেইরো, এফজিসি; সোরেস, একেএল; Santaella, ST ফেনোলিক রজন উৎপাদনের জন্য আখের ব্যাগাস থেকে লিগনিনের সাইটোসল নিষ্কাশনের অপ্টিমাইজেশন। Ind. ফসল উৎপাদন. 2017, 96, 80-90। [ক্রসরেফ]
15. লি, ওয়াই; হান, ওয়াইএম; কিন, টিএফ; চু, এফএক্স লিগনিনের গবেষণার অগ্রগতি হল পলিউরেথেন পদার্থের সংশ্লেষণ। কেম। Ind. ইঞ্জি. অনুষ্ঠান 2011, 30, 1990-1997।
16. ফেরদোসিয়ান, এফ.; ইউয়ান, জেড.; অ্যান্ডারসন, এম.; জু, সিসি সংশ্লেষণ এবং হাইড্রোলাইসিস লিগনিন-ভিত্তিক ইপোক্সি রেজিনের বৈশিষ্ট্য। Ind. ফসল উৎপাদন. 2016, 91, 295-301। [ক্রসরেফ]
17. কুমারী, এস.; চৌহান, জিএস; মঙ্গা, এস.; কৌশিক, এ.; Ahn, JH বর্জ্য জল চিকিত্সার জন্য নতুন লিগনিন-ভিত্তিক পলিউরেথেন ফোম। আরএসসি অ্যাড. 2016, 6, 77768–77776। [ক্রসরেফ]
18. ফেং, পি।; চেন, এফজি ইপোক্সি রজন সংশ্লেষণে লিগনিনের প্রয়োগের অগ্রগতি। জে মেটার। বিজ্ঞান টেকনোল। 2010, 2, 54-60। [ক্রসরেফ]
19. আরশানিতসা, এ.; ক্রুমিনা, এল.; টেলিশেভা, জি।; ডিজবাইট, টি. পলিউরেথেন সংশ্লেষণের জন্য একটি ম্যাক্রোমোনোমার হিসাবে অসম্পূর্ণভাবে দ্রবণীয় অর্গানোসোলভ লিগনিনের প্রয়োগের সম্ভাবনার অন্বেষণ। Ind. ফসল উৎপাদন. 2016, 92, 1-12। [ক্রসরেফ]
20. ঝাও, জেড.; চেন, এমকিউ; ওয়াং, ওয়াইএস; ডিং, এসএস; ইয়াং, জে. অবনতিশীল লিগনিনের উপর ভিত্তি করে ইপোক্সি রজনের সংশ্লেষণ এবং সম্পত্তি। জে মেটার। বিজ্ঞান টেকনোল। 2017, 3, 46-52। [ক্রসরেফ]
21. লি, জেএইচ; লিউ, সিজেড; লি, কিউএল লিগনিন-ভরা পলিসালফাইড সিলান্টের বৈশিষ্ট্যের উপর অধ্যয়ন। আনুগত্য 2017, 38, 39–42। [ক্রসরেফ]
22. লুইজ, এফএন; স্ক্রমিন, এফআর; Wernicke, E.; বাসো, আরএলডিও; পোসান, ই.; Bittencourt, DSC দ্বারা PRS তাপীয় মূল্যায়ন এবং পলিথিন টেরেফথালেট এবং ক্রাফ্ট লিগনিন থেকে এক্সট্রুডেড মিশ্রণের প্রসার্য শক্তি। বর্জ্য বায়োমাস ভ্যালোরাইজেশন 2018, 6, 367–373। [ক্রসরেফ]
23. ডিজবাইট, টি।; টেলিশেভা, জি।; জুরকজেন, ভি.; Viesturs, U. লিগনিন-প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের র্যাডিকাল স্ক্যাভেঞ্জিং কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য। বায়োরেসোর। টেকনোল। 2004, 95, 309-317। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
24. ঠাকুর, ভিকে; ঠাকুর, এম কে লিগনিন থেকে সবুজ হাইড্রোজেলের সাম্প্রতিক অগ্রগতি: একটি পর্যালোচনা। int. জে. বিওল। ম্যাক্রোমল। 2015, 72, 834-847। [ক্রসরেফ]
25. ইউ, এইচ.; ঝু, জেড.; ঝাং, জেড.; ইউ, জে.; ওসার, এম.; Wang, D. উন্নত যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত সুবিধার দিকে বিটুমিনাস মিশ্রণে বর্জ্য প্যাকেজিং টেপ পুনর্ব্যবহৃত করা। জে. ক্লিন। পণ্য 2019, 229, 22-31। [ক্রসরেফ]
26. সূর্য, QN; কিন, টিএফ; লি, লিগনিনের কাঠের আঠালো অ্যাক্টিভেশন এবং প্রয়োগের উপর GY অগ্রগতি। পলিম। ষাঁড়. 2008, 9, 55-60।
27. উ, ডব্লিউজে; ওয়াং, টি.; Wu, JT ইমপ্যাক্ট অফ লিগনিন অন এজিং প্রপার্টি অফ মডিফাইড অ্যাসফল্ট। প্যাপ বিজ্ঞান টেকনোল। 2018, 37, 19-24।
28. গাও, জে.; ওয়াং, এইচ.; লিউ, সি.; জি, ডি.; আপনি, জেড.; ইউ, এম. উচ্চ-তাপমাত্রা রিওলজিক্যাল আচরণ এবং লিগনিন পরিবর্তিত অ্যাসফল্ট বাইন্ডারের ক্লান্তি কর্মক্ষমতা। গঠন নির্মাণ করুন। মেটার 2020, 230, 117063। [ক্রসরেফ]
29. বাতিস্তা, কেবি; পাদিলহা, আরপিএল; কাস্ত্রো, TO; সিলভা, সিএফএসসি; আরাউজো, এমএফএএস; লেইট, এলএফএম; পাসা, ভিএমডি; লিন্স, ভিএফসি উচ্চ তাপমাত্রা, নিম্ন-তাপমাত্রা এবং লিগনিন সংশোধিত অ্যাসফল্ট বাইন্ডারের ওয়েদারিং পারফরম্যান্স। Ind. ফসল উৎপাদন. 2018, 111, 107-116। [ক্রসরেফ]
30. জু, জি.; ওয়াং, এইচ.; ঝু, এইচ. রিওলজিকাল বৈশিষ্ট্য এবং কাঠের লিগনিন দিয়ে পরিবর্তিত অ্যাসফল্ট বাইন্ডারের অ্যান্টি-এজিং কর্মক্ষমতা। গঠন নির্মাণ করুন। মেটার 2017, 151, 801–808। [ক্রসরেফ]
31. ঝাং, এইচএল; ডুয়ান, এইচএইচ; ট্যাং, জেসি অ্যাসফল্টের শারীরিক, রিওলজিকাল এবং বার্ধক্য বৈশিষ্ট্যের উপর বিভিন্ন অ্যান্টি-স্ট্রিপিং এজেন্টের প্রভাব। জে. হাই ট্রান্সপ Res. দেব। 2021, 38, 1-9। [ক্রসরেফ]
32. লিন, জেটি; প্যান, এল. এমএসসিআর পরীক্ষা এবং বার্গার মডেল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে অ্যাসফল্টের উচ্চ-তাপমাত্রার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন। জে. হাই ট্রান্সপ Res. দেব। 2018, 35, 22-29। [ক্রসরেফ]
33. চেং, সি.; টাও, জিএক্স; ওয়াং, প্র. উচ্চ তাপমাত্রায় লিগনিন-সংশোধিত অ্যাসফল্টের কার্যকারিতার উপর পরীক্ষামূলক গবেষণা। চীনের জন্য। বিজ্ঞান টেকনোল। 2019, 4, 148-154।
34. চেন, পিকিউ; ঝাং, ওয়াইওয়াই; লুও, ফোর-কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস দ্বারা ইপোক্সি অ্যাসফল্টের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে ওয়াইসি আলোচনা। চায়না বিল্ড। জলরোধী 2012, 10, 16-19। [ক্রসরেফ]
35. হেনরি, এ. অ্যাসফল্টের কর্মক্ষমতা গ্রেডিংয়ের জন্য সুপারপেভ স্পেসিফিকেশন প্যারামিটারের পরিমার্জন। জে. ট্রান্সপ ইঞ্জি. 2001, 127, 357-362।
36. চেন, জেডজে; হাও, পিডব্লিউ রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত অ্যাসফাল্টের উচ্চ-তাপমাত্রার কার্যকারিতা বারবার ক্রীপ এবং পুনরুদ্ধার পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে। জে জিয়াংসু ইউনিভার্সিটি নাট. বিজ্ঞান এড. 2017, 38, 479–483।
37. পেং, এক্সএল; গাও, এসবিএস মডিফাইড অ্যাসফল্টের ইলাস্টিক রিকভারি পারফরম্যান্সের উপর ডিএইচ গবেষণা। গুয়াংডং হাই। কমুন 2018, 44, 1-6। [ক্রসরেফ]
38. ইয়িন, এইচ.; লি, কে. জিরো শিয়ার সান্দ্রতা এবং অ্যাসফল্টের উচ্চ-তাপমাত্রা রিওলজিক্যাল প্যারামিটারের ধূসর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ। জে বিল্ড। মেটার 2020, 23, 108-113। [ক্রসরেফ]
39. কুই, ওয়াইএক্স; হাও, MSCR পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে রাবার পরিবর্তিত অ্যাসফল্টের PW উচ্চ-তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা। রোড মাচ। গঠন মেক। 2019, 36, 47-51। [ক্রসরেফ]
40. জেং, এমজেড; হু, YB লিগনিন ছিদ্রযুক্ত কার্বন তৈরি এবং প্রয়োগে অগ্রগতি। কেম। Ind. ইঞ্জি. অনুষ্ঠান 2021, 40, 4573–4586। [ক্রসরেফ]
41. জু, সি.; ওয়াং, ডি.; ঝাং, এস.; গুও, ই.; লুও, এইচ.; ঝাং, জেড.; ইউ, এইচ. বিটুমিনাস বাইন্ডার এবং মিশ্রণের ইঞ্জিনিয়ারিং পারফরম্যান্সের উপর লিগনিন মডিফায়ারের প্রভাব। পলিমার 2021, 13, 1083। [ক্রসরেফ]
42. হান, সিডি; বায়েক, ডিএম; কিম, জেকে; ওগাওয়া, টি.; সাকামোটো, এন.; হাশিমোটো, টি. কম আণবিক ওজন পলিস্টাইরিন-ব্লক-পলিসোপ্রিন কপলিমারে অর্ডার-ডিসঅর্ডার ট্রানজিশনের উপর ভলিউম ভগ্নাংশের প্রভাব। 1. rheological পরিমাপ দ্বারা নির্ধারিত অর্ডার-ডিসঅর্ডার ট্রানজিশন তাপমাত্রা। ম্যাক্রোমোলিকিউলস 1995, 28, 5043–5062। [ক্রসরেফ]
43. হান, সিডি; কিম, জে.; কিম, জে কে ব্লক কপলিমারের অর্ডার-ডিসর্ডার ট্রানজিশন তাপমাত্রা নির্ধারণ। ম্যাক্রোমোলিকিউলস 1989, 22, 383–394। [ক্রসরেফ]
44. জ্যান, এক্সওয়াই; ঝাং, এক্সএন; ওয়াং, ডাইনামিক মেকানিকাল বিশ্লেষণ ব্যবহার করে অ্যাসফল্ট ম্যাস্টিকের ডিওয়াই মাইক্রোস্ট্রাকচার। জে. জিলিন ইউনিভার্সিটি। ইঞ্জি. টেকনোল। এড. 2009, 39, 916-920।
45. ওয়াং, ডব্লিউএম; Xie, XB; ল্যান, এক্স. ন্যানো-কার্বন পাউডার-রাবার পাউডার-এসবিএস-পরিবর্তিত অ্যাসফল্টের গতিশীল মেকানিক্সের উপর ভিত্তি করে গঠন বিশ্লেষণ। সিলিক। ষাঁড়. 2021, 40, 2444–2453। [ক্রসরেফ]
【আরো তথ্যের জন্য: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






