Zeitschriftenartikel zum Thema „Aging of bitumen materials“
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Zeng, Guodong, Jianjing Zhang, Hongming Huang, Xin Xiao und Chuanqi Yan. „A Comparative Study for Creep and Recovery Behavior Characterization of Modified Bitumens Using the MSCR Test“. Coatings 13, Nr. 8 (16.08.2023): 1445. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13081445.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Mingxia, Elham Fini, Xiaomin Jia, Baiyang Song und Yanhong Wang. „Effect of Aging on Healing Capacity of Bituminous Composites Containing Polyphosphoric Acid“. Materials 16, Nr. 9 (24.04.2023): 3333. http://dx.doi.org/10.3390/ma16093333.
Der volle Inhalt der QuelleGeçkil, Tacettin. „Physical, Chemical, Microstructural and Rheological Properties of Reactive Terpolymer-Modified Bitumen“. Materials 12, Nr. 6 (20.03.2019): 921. http://dx.doi.org/10.3390/ma12060921.
Der volle Inhalt der QuelleFatemi, Saeed, Jafar Bolouri Bazaz und Seyed Ali Ziaee. „Laboratory Investigation of Using Calcium Lignosulfonate as an Oxidation Inhibitor in Bitumen“. Advances in Civil Engineering 2022 (31.01.2022): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1488958.
Der volle Inhalt der QuelleEvdokimova, N. G., A. R. Makhmutova, N. T. Aliyeva und E. A. Guseinova. „PRODUCTION OF THERMOSTABLE ROAD BITUMENS BY THE METHOD OF "OXIDATION-COMPOUNDING"“. Azerbaijan Chemical Journal, Nr. 4 (08.12.2022): 102–8. http://dx.doi.org/10.32737/0005-2531-2022-4-102-108.
Der volle Inhalt der QuelleGrynyshyn, О. B., М. І. Donchenko, V. V. Kochubei und Y. Y. Khlibyshyn. „Main features of the technological process of aging of bitumen obtained from the residues from Ukrainian crude oil processing“. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, Nr. 3 (Juni 2023): 54–62. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2023-148-3-54-62.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaofeng, Haoyan Guo, Bo Yang, Xingwen Chang, Chenguang Wan und Zhenjun Wang. „Aging Characteristics of Bitumen from Different Bituminous Pavement Structures in Service“. Materials 12, Nr. 3 (10.02.2019): 530. http://dx.doi.org/10.3390/ma12030530.
Der volle Inhalt der QuelleFilippi, Sara, Miriam Cappello, Manuel Merce und Giovanni Polacco. „Effect of Nanoadditives on Bitumen Aging Resistance: A Critical Review“. Journal of Nanomaterials 2018 (27.11.2018): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2469307.
Der volle Inhalt der QuelleMohamed, Abdullahi Ali, Soon Yee Wong, Lau Teck Leong, Mohd Ahmadullah Farooqi, Ramadhansyah Putra Jaya, Zaid Hazim Al-Saffar und Haryati Yaacob. „Durability Phenomena of Bitumen and Bituminous Pavement Materials“. Open Civil Engineering Journal 15, Nr. 1 (30.09.2021): 279–89. http://dx.doi.org/10.2174/1874149502115010279.
Der volle Inhalt der QuelleCelauro, Clara, Edwina Saroufim, Maria Chiara Mistretta und Francesco Paolo La Mantia. „Influence of Short-Term Aging on Mechanical Properties and Morphology of Polymer-Modified Bitumen with Recycled Plastics from Waste Materials“. Polymers 12, Nr. 9 (31.08.2020): 1985. http://dx.doi.org/10.3390/polym12091985.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Rui, Shuhua Wu, Xiaofeng Wang, Zhenjun Wang und Huaxin Chen. „Temperature Sensitivity Characteristics of SBS/CRP-Modified Bitumen after Different Aging Processes“. Materials 11, Nr. 11 (30.10.2018): 2136. http://dx.doi.org/10.3390/ma11112136.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Hao, Liantong Mo, Yonghan Zhang, Cong Qi, Yulu Wang und Xiang Li. „Laboratory Investigation of Storage Stability and Aging Resistance of Slightly SBS-Modified Bitumen Binders“. Materials 16, Nr. 7 (23.03.2023): 2564. http://dx.doi.org/10.3390/ma16072564.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Hui, Xianping Bai, Guoping Qian, Feiyue Wang, Zhengfu Li, Jiao Jin und Yuhao Zhang. „Aging Mechanism and Properties of SBS Modified Bitumen under Complex Environmental Conditions“. Materials 12, Nr. 7 (11.04.2019): 1189. http://dx.doi.org/10.3390/ma12071189.
Der volle Inhalt der QuelleRajput, R. P. S., S. S. Goliya und R. Mehar. „A study on the effect of aging on pmb40 and crmb55 in bituminous concrete layers“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1130, Nr. 1 (01.01.2023): 012035. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1130/1/012035.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xuemei, und Inge Hoff. „Comparative Study of Thermal-Oxidative Aging and Salt Solution Aging on Bitumen Performance“. Materials 14, Nr. 5 (03.03.2021): 1174. http://dx.doi.org/10.3390/ma14051174.
Der volle Inhalt der QuelleFernández, Matías, Gustavo Canon, Sabine Leischner, Mrinali Rochlani, José Norambuena-Contreras und Alvaro González. „Effects of Microwave Heating and Long-Term Aging on the Rheological and Chemical Properties of Recovered Bitumen“. Materials 14, Nr. 24 (16.12.2021): 7787. http://dx.doi.org/10.3390/ma14247787.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Ning, Yu-Li Yang, Mei-Ling Yu, Wen-Li Wang, Shi-Yue Cao, Qing Wang und Wen-Hao Pan. „Investigation of Ageing in Bitumen Using Fluorescence Spectrum“. Materials 11, Nr. 8 (31.07.2018): 1325. http://dx.doi.org/10.3390/ma11081325.
Der volle Inhalt der QuelleEvdokimova, N. G., A. R. Makhmutova, D. D. Karaskina und G. V. Koposhko. „On the Question of Thermo-Oxidative Aging Oil Bitumen and Tar“. Chemistry and Technology of Fuels and Oils 639, Nr. 5 (2023): 43–46. http://dx.doi.org/10.32935/0023-1169-2023-638-5-43-46.
Der volle Inhalt der QuelleXing, Chengwei, Mingchen Li, Lingxiao Liu und Ruikang Yang. „Long-Term Aging Behavior of Plastic/Styrene Butadiene Rubber (SBR) Composite Modified Bitumen“. Materials 16, Nr. 13 (24.06.2023): 4567. http://dx.doi.org/10.3390/ma16134567.
Der volle Inhalt der QuelleXing, Chengwei, Juze Qin, Zhiqiang Cheng, Mingchen Li und Qingbing Lu. „Investigation on the Short-Term Aging Scheme for High Viscosity Modified Bitumen“. Materials 16, Nr. 11 (23.05.2023): 3910. http://dx.doi.org/10.3390/ma16113910.
Der volle Inhalt der QuelleDonchenko, Myroslava, Oleg Grynyshyn, Yuriy Demchuk, Petro Topilnytskyy und Yuriy Turba. „Influence of Potassium Humate on the Technological Aging Processes of Oxidized Petroleum Bitumen“. Chemistry & Chemical Technology 17, Nr. 3 (20.09.2023): 681–87. http://dx.doi.org/10.23939/chcht17.03.681.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ben, Huaxin Chen, Honggang Zhang, Yongchang Wu, Dongliang Kuang und Fengjun Guo. „Laboratory Investigation of Aging Resistance for Rubberized Bitumen Modified by Using Microwave Activation Crumb Rubber and Different Modifiers“. Materials 13, Nr. 19 (23.09.2020): 4230. http://dx.doi.org/10.3390/ma13194230.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xing, Shaopeng Wu, Ling Pang, Yue Xiao und Pan Pan. „Fatigue Properties of Layered Double Hydroxides Modified Asphalt and Its Mixture“. Advances in Materials Science and Engineering 2014 (2014): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2014/868404.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yi, Xueyan Liu, Panos Apostolidis, Wolfgang Gard, Martin van de Ven, Sandra Erkens und Ruxin Jing. „Chemical and Rheological Evaluation of Aged Lignin-Modified Bitumen“. Materials 12, Nr. 24 (12.12.2019): 4176. http://dx.doi.org/10.3390/ma12244176.
Der volle Inhalt der QuelleCzajkowski, Paweł, Andrzej Przyjazny und Grzegorz Boczkaj. „Bitumen Aging—Laboratory Simulation Methods Used in Practice and Selected Directions of Research on New Methods“. Materials 16, Nr. 2 (16.01.2023): 853. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020853.
Der volle Inhalt der QuelleKleizienė, Rita, Miglė Panasenkienė und Audrius Vaitkus. „Effect of Aging on Chemical Composition and Rheological Properties of Neat and Modified Bitumen“. Materials 12, Nr. 24 (05.12.2019): 4066. http://dx.doi.org/10.3390/ma12244066.
Der volle Inhalt der QuelleAlegre, Patricia Figueroa, Martin Arévalo Cardoza, Gustavo Llerena Cano und Gary Durán. „Effects of Pruning Residues from Blueberry Bushes Powder on the Physical and Rheological Properties of Bitumen“. Key Engineering Materials 931 (09.09.2022): 191–97. http://dx.doi.org/10.4028/p-et4mwy.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Songtao, Dongdong Ge, Ziyang Wang, Jinping Wang, Jing Liu, Zihao Ju, Xinghai Peng et al. „Performance Assessment of Self-Healing Polymer-Modified Bitumens by Evaluating the Suitability of Current Failure Definition, Failure Criterion, and Fatigue-Restoration Criteria“. Materials 16, Nr. 6 (21.03.2023): 2488. http://dx.doi.org/10.3390/ma16062488.
Der volle Inhalt der QuelleXing, Chengwei, Juze Qin, Mingchen Li und Tian Jin. „Effect of Thermal Oxygen Conditions on the Long-Term Aging Behavior of High-Viscosity Modified Bitumen“. Coatings 13, Nr. 8 (13.08.2023): 1421. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13081421.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Canlin, Hongjun Dong, Zhengli Yan, Meng Yu, Ting Wang, Shi Xu, Zhenliang Jiang und Changbin Hu. „SBS Modified Bitumen with Organic Layered Double Hydroxides: Compatibility and Aging Effects on Rheological Properties“. Materials 14, Nr. 15 (27.07.2021): 4201. http://dx.doi.org/10.3390/ma14154201.
Der volle Inhalt der QuelleCelauro, Clara, Rosalia Teresi und Nadka Tz Dintcheva. „Evaluation of Anti-Aging Effect in Biochar-Modified Bitumen“. Sustainability 15, Nr. 13 (05.07.2023): 10583. http://dx.doi.org/10.3390/su151310583.
Der volle Inhalt der QuelleZieliński, Krzysztof. „Effect of styrene–butadiene–styrene content on the adhesion properties of bitumen before and after heat aging“. Canadian Journal of Civil Engineering 35, Nr. 5 (Mai 2008): 454–60. http://dx.doi.org/10.1139/l08-001.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhao Yang, San Peng Mao, Gui Tao Zheng, Zhi Long Cao, Lian Li und Jian Ying Yu. „Effect of Non-Sulfur Stabilizer on Performance of SBS Modified Bitumen“. Materials Science Forum 1035 (22.06.2021): 944–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1035.944.
Der volle Inhalt der QuelleSalihov, Muhammet, Evgeniy Veyukov, Ekaterina Lomakina und Lidia Malyanova. „Bitumen aging on the surface of crushed limestone at high temperatures“. E3S Web of Conferences 263 (2021): 01005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202126301005.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Shuang, Chengyong Chen, Shujie Shang, Linhao Gu und Ning Wang. „Study on the Performance of Drilling Mud Affected by High Temperature Emulsified Bitumen“. Science of Advanced Materials 16, Nr. 2 (01.02.2024): 231–35. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2024.4561.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Li Xing. „Bitumen Rheological and Chemical Investigation“. Key Engineering Materials 891 (06.07.2021): 190–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.891.190.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Ruxin, Aikaterini Varveri, Xueyan Liu, Athanasios Scarpas und Sandra Erkens. „Laboratory and Field Aging Effect on Bitumen Chemistry and Rheology in Porous Asphalt Mixture“. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2673, Nr. 3 (März 2019): 365–74. http://dx.doi.org/10.1177/0361198119833362.
Der volle Inhalt der QuelleHermadi, Madi, und Willy Pravianto. „The Effect of Resins on Rheological and ageing Characteristics of Bitumen for Pavement“. MATEC Web of Conferences 258 (2019): 01004. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201925801004.
Der volle Inhalt der QuelleCheraghian, Goshtasp, und Michael P. Wistuba. „Effect of Fumed Silica Nanoparticles on Ultraviolet Aging Resistance of Bitumen“. Nanomaterials 11, Nr. 2 (11.02.2021): 454. http://dx.doi.org/10.3390/nano11020454.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Quan, Jiantao Wu, Pengfei Zhou und Markus Oeser. „The Master-Curve Band considering Measurement and Modeling Uncertainty for Bituminous Materials“. Advances in Materials Science and Engineering 2021 (25.02.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5543279.
Der volle Inhalt der QuelleDziadosz, Sylwia, Mieczysław Słowik, Filip Niwczyk und Marcin Bilski. „Study on Styrene-Butadiene-Styrene Modified Asphalt Binders Relaxation at Low Temperature“. Materials 14, Nr. 11 (27.05.2021): 2888. http://dx.doi.org/10.3390/ma14112888.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Sheng, Weidong Huang, Xueyan Liu, Peng Lin, Shisong Ren und Yi Li. „Effect of High Content of Waste Tire Rubber and Sulfur on the Aging Behavior of Bitumen“. Applied Sciences 12, Nr. 11 (27.05.2022): 5417. http://dx.doi.org/10.3390/app12115417.
Der volle Inhalt der QuelleGaudenzi, Elena, Fabrizio Cardone, Xiaohu Lu und Francesco Canestrari. „Analysis of Fatigue and Healing Properties of Conventional Bitumen and Bio-Binder for Road Pavements“. Materials 13, Nr. 2 (16.01.2020): 420. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020420.
Der volle Inhalt der QuelleMashaan, Nuha. „Engineering Characterisation of Wearing Course Materials Modified with Waste Plastic“. Recycling 7, Nr. 4 (18.08.2022): 61. http://dx.doi.org/10.3390/recycling7040061.
Der volle Inhalt der QuelleKuang, Dongliang, Zhou Ye, Lifeng Yang, Ning Liu, Zaihong Lu und Huaxin Chen. „Effect of Rejuvenator Containing Dodecyl Benzene Sulfonic Acid (DBSA) on Physical Properties, Chemical Components, Colloidal Structure and Micro-Morphology of Aged Bitumen“. Materials 11, Nr. 8 (20.08.2018): 1476. http://dx.doi.org/10.3390/ma11081476.
Der volle Inhalt der QuelleSalikhov, M. G., E. V. Veyukov, V. M. Vainshtein und L. I. Malianova. „The individual components‘ influence on aging of bitumen mineral materials“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1083, Nr. 1 (01.02.2021): 012032. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1083/1/012032.
Der volle Inhalt der QuelleMitchell, M. R., R. E. Link, Jiantao Wu und Gordon Airey. „The Influence of Aggregate Interaction and Aging Procedure on Bitumen Aging“. Journal of Testing and Evaluation 37, Nr. 5 (2009): 000133. http://dx.doi.org/10.1520/jte000133.
Der volle Inhalt der QuelleProsperi, Emiliano, und Edoardo Bocci. „A Review on Bitumen Aging and Rejuvenation Chemistry: Processes, Materials and Analyses“. Sustainability 13, Nr. 12 (08.06.2021): 6523. http://dx.doi.org/10.3390/su13126523.
Der volle Inhalt der QuellePyrig, Yan, und Andrey Galkin. „Increasing pavement bitumen adhesion with DAD adhesion additives“. Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University, Nr. 93 (27.05.2021): 83–92. http://dx.doi.org/10.30977/bul.2219-5548.2021.93.0.83.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xiongfei, Zhen Lu, Hengyu Su, Qiaoli Le, Bo Zhang und Wentong Wang. „Effect of Sasobit/Waste Cooking Oil Composite on the Physical, Rheological, and Aging Properties of Styrene–Butadiene Rubber (SBR)-Modified Bitumen Binders“. Materials 16, Nr. 23 (27.11.2023): 7368. http://dx.doi.org/10.3390/ma16237368.
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