第三章 有机结合料
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精品文档人教版高中化学必修2第三章《有机化合物》教材分析与教学建议一、本章节内容的地位和功能必修模块的有机化学内容,是以典型有机物的学习为切入点,让学生在初中有机物常识的基础上,能进一步从结构的角度,加深对有机物和有机化学的整体认识。
选取的代表物有甲烷、乙烯(制品)、乙醇(酒)、乙酸(醋)、糖、油脂、蛋白质等,这些物质都与生活联系密切,是学生每天都能看到、听到的,使学生感到熟悉、亲切,可以增加学习的兴趣与热情。
必修模块的有机化学具有双重功能,即一方面为满足公民基本科学素养的要求,提供有机化学中最基本的核心知识,使学生从熟悉的有机化合物入手,了解有机化学研究的各个方面,象和物质用途;好最基本的知识基础研究方法,激发他们深入学习的欲望。
二、内容结构与特点分析精品文档 本章的内容结构可以看成是基础有机化学的缩影或概貌,可表示如下:这些典型代表物,基本涵盖了基础有机化学的各类物质,以期使学生能从中了解有机化学的概貌。
根据课程标准和学时要求,本章没有完全考虑有机化学本身的内在逻辑体系,主要是选取典型代表物,介绍其基本的结构、主要性质以及在生产、生活中的应用,较少涉及到有机物的类概念和它们的性质(如烯烃、芳香烃、醇类、羧酸等)。
为了学习同系物和同分异构体的概念,只简单介绍了烷烃的结构特点和主要性质,没有涉及烷烃的系统命名等。
教材特别强调从学生生活实际和已有知识出发,从实验开始,组织教学内容,尽力渗透结构分析的观点,使学生在初中知识的基础上有所提高。
精品文档为了帮助学生理解内容,教材增加了章图、结构模型、实验实录图、实物图片等,丰富了教材内容,提高了教材的可读性和趣味性。
为了帮助学生认识典型物质的有关反应、结构、性质与用途等知识,教材采用了从科学探究或生活实际经验入手,充分利用实验研究物质的性质与反应,再从结构角度深化认识。
如:甲烷、乙烯的研究,乙醇结构的研究,糖和蛋白质的鉴定等,都采用了较为灵活的引入方式。
第2课时 塑料 橡胶 纤维一、塑料 1.成分塑料的主要成分是被称为合成树脂的有机高分子化合物。
在塑料的组成中,还有根据需要加入的具有某些特定用途的添加剂,如能提高塑造性能的增塑剂,防止塑料老化的防老剂等。
2.代表物——聚乙烯(1)聚乙烯的合成:化学方程式为n CH 2==CH 2――→引发剂CH 2—CH 2。
(2)聚乙烯的性能:聚乙烯塑料无臭、无毒;具有优良的耐低温性能;化学稳定性好,能耐大多数酸、碱的侵蚀;常温下不溶于一般溶剂,吸水性小;电绝缘性能优良。
(3)聚乙烯的应用:可用于制造包装、容器、渔网绳索等。
3.危害及防治(1)危害:大量塑料垃圾导致白色污染,还会造成其他环境问题。
(2)为保护生存环境,采取的防治措施有:①回收旧塑料;②开发可降解塑料。
塑料⎩⎨⎧主要成分:合成树脂添加剂⎩⎪⎨⎪⎧增塑剂:提高塑造性能防老剂:防止塑料老化例1 聚氯乙烯简称PVC ,是当今世界上产量最大、应用最广泛的热塑性塑料之一。
下列关于聚氯乙烯的说法正确的是( )A .聚氯乙烯是CH 2==CHCl 发生加成聚合反应得来的B .聚氯乙烯的性质和氯乙烯的性质相同C .聚氯乙烯是高分子化合物,属于纯净物D .聚氯乙烯能够使溴的四氯化碳溶液退色 答案 A解析聚氯乙烯的单体是CH2==CHCl,A项正确;聚氯乙烯中不含,与氯乙烯的性质不同,B、D项错误;高分子化合物属于混合物,C项错误。
易错警示聚氯乙烯不含,氯乙烯含,二者化学性质不同。
例2保鲜膜按材质分为聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)等。
下列有关叙述不正确的是( ) A.PVC保鲜膜属于链状聚合物,在高温时易熔化,能溶于酒精B.PVC的单体可由PE的单体与氯化氢加成制得C.鉴别PE和PVC,可把其放入试管中加热,在试管口放置一湿润的蓝色石蕊试纸,如果试纸变红,则是PVC;如果试纸不变红,则为PED.等质量的聚乙烯和乙烯燃烧消耗的氧气相等答案 B解析A项,PVC保鲜膜属于链状聚合物,具有热塑性,在高温时易熔化,能溶于酒精,正确;B项,PVC的单体(氯乙烯)不能由PE的单体(乙烯)与氯化氢加成制得,两者反应生成氯乙烷,错误;C项,鉴别PE和PVC,可把其放入试管中加热,在试管口放置一湿润的蓝色石蕊试纸,如果试纸变红,则是PVC(分解产生HCl),如果试纸不变红,则为PE,正确。
⼈教版⾼中化学必修⼆第三章《有机...⾼中化学学习材料第三章有机化合物第⼀节最简单的有机物—甲烷⼀、选择题(本⼤题共20⼩题,每⼩题2分,共40分)1.在⽬前已知的110多种元素中,形成化合物种类最多的元素是( )A.碳元素B.氢元素C.氧元素 D.⾦属元素2.下列说法正确的是( )A.含碳元素的化合物都是有机物B.完全燃烧只⽣成CO2和H2O的化合物都是烃C.⼤多数有机物分⼦中碳原⼦与碳原⼦之间或碳原⼦与其他原⼦之间相结合的化学键是⾮极性共价键和极性共价键D.有机物完全燃烧只可能⽣成CO2和H2O3.已知天然⽓的主要成分CH4是⼀种能导致温室效应的⽓体,等物质的量的CH4和CO2产⽣的温室效应前者⼤。
下⾯是有关天然⽓的⼏种叙述:①天然⽓与煤、柴油相⽐是较洁净的能源;②等质量的CH4和CO2产⽣的温室效应也是前者⼤;③燃烧天然⽓也是酸⾬的成因之⼀。
其中正确的是( )A.①②③ B.只有①C.①② D.只有③4.“可燃冰”⼜称“天然⽓⽔合物”,它是在海底的⾼压、低温条件下形成的,外观像冰。
1体积“可燃冰”可贮载100~200体积的天然⽓。
下⾯关于“可燃冰”的叙述不正确的是( )A.“可燃冰”有可能成为⼈类未来的重要能源B.“可燃冰”是⼀种⽐较洁净的能源C.“可燃冰”提供了⽔可能变成油的例证D.“可燃冰”的主要可燃成分是甲烷5.鉴别CH4、CO、H2三种⽆⾊⽓体的⽅法是( )A.点燃通⼊澄清⽯灰⽔加⼊溴的四氯化碳溶液B.点燃罩上⼩烧杯加⼊澄清⽯灰⽔C.点燃通⼊澄清⽯灰⽔D.点燃通⼊酸性KMnO4溶液6.下列物质能和甲烷发⽣取代反应的是( )A.氯化氢 B.⽔C.氢氟酸 D.溴蒸⽓7.将1 mol甲烷和适量的Cl2混合后光照,充分反应后⽣成的CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4四种有机产物的物质的量依次增⼤0.1 mol,则参加反应的Cl2的物质的量为( )A.1.5 mol B.3 molC.4.5 mol D.6 mol8.光照对下列反应⼏乎⽆影响的是( )A.氢⽓与氯⽓B.甲烷与氯⽓C.甲烷与氧⽓ D.次氯酸分解9.煤矿发⽣⽡斯爆炸事故,会造成严重的⼈员伤亡,因此在矿井⾥,必须采取安全措施,如通风、严禁烟⽕等,⽽且要随时检查⽡斯的体积分数,如果空⽓中含甲烷5%~15.4%,遇明⽕会发⽣爆炸。
第一篇基础篇第三章有机结合料内容简介沥青属有机胶结材料,具有良好的粘结性、塑性、防水性和耐腐蚀性,广泛用于公路交通、建筑防水、水利水电等多个领域。
本章主要讲述了沥青的分类、组成组份及胶体结构,沥青的技术性质、评价方法和评价指标,沥青的技术标准,同时介绍了改性沥青、乳化沥青及其它沥青形式。
学习要求通过学习,要求掌握沥青的组结构及沥青的技术性质;掌握用石油沥青常规试验方法及主要技术指标评价其路用性能;对改性沥青、乳化沥青、天然沥青等其它形式沥青有一定了解。
有机结合料是指以沥青有机材料为主要成份、可用于胶结集料、矿粉等材料,从而形成具有一定整体力学性能及稳定性的混合料的胶结材料。
沥青(Bituminous material)是由极其复杂的高分子碳氢化合物及其非金属(氧、硫、氮)的衍生物所组成的混合物。
沥青在常温下一般呈固体或半固体,也有少数品种的沥青呈粘性液体状态,可溶于二硫化碳、四氯化碳、三氯甲烷和苯等有机溶剂,颜色为黑褐色或褐色。
沥青材料的品种很多,按其在自然界获得的方式不同,可分为地沥青和焦沥青两大类。
1.地沥青(Asphalt)地沥青是指天然存在或由石油经人工提炼而得到的沥青。
按其产源又可分为天然沥青和石油沥青。
(1)天然沥青(Natural asphalt)。
天然沥青是地壳中的石油在各种自然因素的作用下,经过轻质油分蒸发、氧化和缩聚作用而形成的天然产物。
天然沥青有产状有以湖状、泉状等纯净状态存在的“纯地沥青”,如产于南美洲西印度群岛的特立尼达湖沥青;也有存在于岩石裂隙中的“岩地沥青”(Rock asphalt),岩地沥青中一般含有许多的砂石或岩石,可经过水熬煮法或溶剂抽提法得到纯净的沥青。
(2)石油沥青(Petroleum asphalt)。
石油沥青是由石油原油分馏出各种产品后的残渣加工而成的。
2. 焦油沥青(Tar )焦油沥青是干馏有机燃料(煤、岩、材料等)所收集的焦油经加工而得到的一种沥青材料,按干馏原料的不同,焦油沥青可分为煤沥青、木沥青、页岩沥青等。
高二化学第3章 第1节 有机化合物的合成山东科技版【本讲教育信息】一. 教学内容:第3章 有机合成及其应用 合成高分子化合物第1节 有机化合物的合成教学目的:1. 能列举碳链增长和引入常见官能团的化学反应2. 了解有机合成路线设计的一般思想3. 掌握卤代烃的重要化学性质二. 重点、难点:有机合成路线的设计知识分析:有机合成的实质是利用有机反应规律,通过化学反应使有机物的碳链增长、缩短或在碳链上引入、调换各种官能团,以得到不同类型、不同性质的有机物。
(一)有机合成的关键——碳骨架的构建和官能团的引入1. 碳骨架的构建在有机合成时,起始原料所含的碳骨架并不一定满足合成产品中碳骨架的要求。
一般情况下需要增长碳链、增加支链或缩短碳链,有时需要环化。
在合成时一定要考虑如何形成新的碳骨架,以满足合成产品的结构要求。
(1)碳链增长:如有机原料物分子中的碳原子数小于目的物分子中碳原子数,有机合成中就需要增长碳链。
有机合成题中碳链的增长,一般会以信息形式给出,常见的方式为取代反应、酯化反应、有机物与HCN 反应以及不饱和化合物间的聚合等。
增加一个碳原子,可以利用卤代烃与NaCN 的取代反应或醛、酮与HCN 的加成反应: RCl+NaCN → RCN + NaClCH CH O HCN CH C H CNOH 33=+−→−−−−--碱性条件| 增加两个以上碳原子,可以利用的反应很多,例如:RCl+NaOR”→ROR”+NaClRCl+NaC ≡CH →RC ≡CH+NaClRCl+ NaOOCCH 3→RCOOCH 3+NaClCH CHO CH CHO CH CH OH CH CHO 3332+−→−−−−碱性条件()(2)碳链缩短:若有机原料物分子中的碳原子数大于目的物分子中的碳原子数,有机合成中就需要缩短碳链。
如某些烃(如苯的同系物、烯烃)的氧化,酯、糖和蛋白质的水解反应,羧酸盐脱羧反应等。
(3)有机物成环规律①二元醇脱水成醚②羟基酸分子内脱水生成环酯③羟基酸分子间形成环酯④多元醇与多元羧酸进行分子间脱水形成环酯⑤二元羧酸脱水成酸酐2. 官能团的引入与转化在有机合成中还要考虑在特定的位置上引入所需的官能团,这就要求在碳骨架合成设计的同时考虑官能团的引入问题。
第一篇基础篇第三章有机结合料内容简介沥青属有机胶结材料,具有良好的粘结性、塑性、防水性和耐腐蚀性,广泛用于公路交通、建筑防水、水利水电等多个领域。
本章主要讲述了沥青的分类、组成组份及胶体结构,沥青的技术性质、评价方法和评价指标,沥青的技术标准,同时介绍了改性沥青、乳化沥青及其它沥青形式。
学习要求通过学习,要求掌握沥青的组结构及沥青的技术性质;掌握用石油沥青常规试验方法及主要技术指标评价其路用性能;对改性沥青、乳化沥青、天然沥青等其它形式沥青有一定了解。
有机结合料是指以沥青有机材料为主要成份、可用于胶结集料、矿粉等材料,从而形成具有一定整体力学性能及稳定性的混合料的胶结材料。
沥青(Bituminous material)是由极其复杂的高分子碳氢化合物及其非金属(氧、硫、氮)的衍生物所组成的混合物。
沥青在常温下一般呈固体或半固体,也有少数品种的沥青呈粘性液体状态,可溶于二硫化碳、四氯化碳、三氯甲烷和苯等有机溶剂,颜色为黑褐色或褐色。
沥青材料的品种很多,按其在自然界获得的方式不同,可分为地沥青和焦沥青两大类。
1.地沥青(Asphalt)地沥青是指天然存在或由石油经人工提炼而得到的沥青。
按其产源又可分为天然沥青和石油沥青。
(1)天然沥青(Natural asphalt)。
天然沥青是地壳中的石油在各种自然因素的作用下,经过轻质油分蒸发、氧化和缩聚作用而形成的天然产物。
天然沥青有产状有以湖状、泉状等纯净状态存在的“纯地沥青”,如产于南美洲西印度群岛的特立尼达湖沥青;也有存在于岩石裂隙中的“岩地沥青”(Rock asphalt),岩地沥青中一般含有许多的砂石或岩石,可经过水熬煮法或溶剂抽提法得到纯净的沥青。
(2)石油沥青(Petroleum asphalt)。
石油沥青是由石油原油分馏出各种产品后的残渣加工而成的。
2. 焦油沥青(Tar )焦油沥青是干馏有机燃料(煤、岩、材料等)所收集的焦油经加工而得到的一种沥青材料,按干馏原料的不同,焦油沥青可分为煤沥青、木沥青、页岩沥青等。
工程上常用的焦油沥青是煤沥青。
综上所述,沥青按其产源可分为如下几类。
⎧⎧⎨⎪⎩⎪⎪⎧⎪⎨⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎩天然(地)沥青地沥青石油(地)沥青煤沥青沥青木沥青焦油沥青页岩沥青其它焦油沥青 通常所讲的沥青是石油沥青,其他沥青都要在沥青前加上名称以示区别,如:煤沥青、页岩沥青等。
在道路建筑中最常用的主要是石油沥青和煤沥青两类,其次是天然沥青。
3.1普通石油沥青3.1.1石油沥青的工艺概述⑴ 石油沥青的基属分类石油是炼制石油沥青的原料,石油沥青的性质首先与石油的基属有关。
我国目前的原油分类是按照“关键馏分特性”和“含硫量”进行分类的。
① 按关键馏分特性分类可分为石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油,以及高硫原油(含硫量>2%)、含硫原油(含硫量0.5%~2%)和低硫原油(含硫量<0.5%)。
a 、石蜡基沥青,也称多蜡沥青。
它是由含大量的烷烃成分的石蜡基原油提炼而得。
这种沥青因原油中含有大量烷烃,沥青中含蜡量一般大于5%,有的高达10%以上。
蜡在常温下往往以结晶体存在,降低了沥青的粘结性和温度稳定性;表现为软化点高、针入度小、延度低,但抗老化性能较好。
如果用丙烷脱蜡,仍然可得到延度较好的沥青。
b 、环烷基沥青,也称沥青基沥青,由沥青基石油提炼而得到的沥青。
它含有较多的环烷烃和芳香烃,所以此种沥青的芳香性高,含蜡量一般小于2%,沥青的粘结性和塑性均较高。
目前我国所产的环烷基沥青较少。
c、中间基沥青,也称混合基沥青。
中间基沥青是由蜡质介于石蜡基原油和环烷基原油之间的原油提炼而得。
所含的烃类成分和沥青的性质一般介于石蜡基沥青和环烷基沥青之间。
②按含硫量分类根据原油的含硫量,硫含量小于0.5%的为低硫原油;硫含量大于或等于0.5%的为含硫原油。
按照现行的石油沥青的常规生产工艺,为了生产优质的石油沥青,最好选用环烷基原油,其次是中间基原油,最好不选用石蜡基原油,因为石蜡的存在会对沥青的路用性能产生不良的影响。
但是,随着现代生产工艺的不断改进,采用石蜡基原油也能生产出优质沥青。
⑵石油沥青的生产工艺①蒸馏法原油经过常压蒸馏和减压蒸馏工艺,将不同沸点的馏分分离出来后,得到的残渣为直馏沥青。
直馏沥青是直接蒸馏得到的各种沥青产品的总称。
蒸馏法是生产石油沥青最简单、最经济的方法。
原油脱水后加热至一定温度,进入常压塔,在塔内分馏出汽油、煤油和柴油等轻质油分。
塔底常压渣油再进一步加热至更高的温度,进入减压蒸馏塔,此塔保持一定的真空度,分馏出减压馏分,塔底所存的减压渣油往往可以获得合格的道路沥青。
蒸馏法生产的直馏沥青由于含有许多不稳定的烃,其温度稳定性和耐候性较差,但其粘度与塑性之间的关系较好。
②氧化法氧化法是先将常减压渣油预热脱水,然后加热至240~290℃的高温,在氧化塔内吹入定量的空气对渣油进行不同深度的氧化而生产沥青的加工工艺。
采用此种方法产生的沥青称为“氧化沥青”或“吹制沥青”。
③溶剂法溶剂法是利用溶剂对各组分的不同的溶解能力,选择性的溶解其中一个或几个组分,从渣油中分离出富含饱和烃和芳香烃的脱沥青油,同时得到胶质、沥青青质含量高的不同稠度的溶剂沥青。
④调和法此种工艺方法是按照沥青的质量要求,将几种沥青按适当的比例进行调配,调整沥青组分之间的比例关系以获得所要求的产品。
综上所述,由石油炼制各种石油沥青的生产工艺流程如图3-1所示。
图3-1石油沥青生产工艺流程示意图3.1.2 石油沥青的组成及胶体结构⑴石油沥青元素组成石油沥青是由多种碳氢化合物及其非金属(氧、硫、氮)的衍生物组成的混合物,它的分子表达式为C n H2n+a O b S c N d。
化学组成主要是碳(80%~87%)、氢(10%~15%),其次是非烃元素,如氧、硫、氮等(<3%)。
此外,还含有一些微量的金属元素,如镍、钒、铁、锰、镁、钠等,但含量都极少,约为几个至几十个ppm(百万分之一)。
由于石油沥青化学组成结构的复杂性,许多元素分析结果非常近似的石油沥青,它们的性质却相差很大。
这主要是沥青中所含烃类基属的化学结构不同。
近年来的一些研究结果表明,石油沥青中所含碳原子和氢原子的数量之比(称为碳氢比,C/H),在一定程度上能说明沥青结构单元中组成烃类基属含量的大致比例,从而可间接的了解石油沥青化学组成结构的概貌。
几种典型的石油沥青渣油的元素组成如表3-1所示。
渣油的元素组成表3-1⑵石油沥青的化学组分目前的分析技术尚未将沥青分离为纯粹的化合物单体。
为了研究石油沥青化学组成与使用性能之间的联系,从工程角度出发,将沥青所含烃类化合物中化学性质相近的成分归类分析,从而划分为若干组,称为“沥青化学组分”,简称“组分”。
将沥青分为不同组分的化学分析方法称为组分分析法。
组分分析是利用沥青在不同有机溶剂中的选择性溶解或在不同吸附剂上的选择性吸附等性质进行分组。
沥青组分分析方法较多。
早年丁²马尔库松(德国)就提出将石油沥青分离为沥青酸、沥青酸酐、油分、树脂、沥青质、沥青碳和似碳物等组分的方法。
后来经过许多研究者的改进,美国的L.R哈巴尔德和K.E斯坦费尔德将其完善为三组分分析法。
再后来L.W.科尔贝特(美国)又提出四组分析法。
①三组分分析法石油沥青的三组分析法是将石油沥青分离为油分(Oil)、树脂(Resin)、沥青质(Asphaltene)三个组分。
因我国富产石蜡基和中间基沥青,在油分中往往含有蜡,故在分析时还应该将油蜡分离。
这种分析方法称为溶解-吸附法。
溶解-吸附法的优点是组分分解明确,组分含量能在一定程度上说明沥青的路用性能,其分析示意图如图3-2。
但是它的主要缺点是分析流程复杂,分析时间长。
按三组分分析法所得各组分的性状如表3-2。
石油沥青三组分分析法的各组分的性状表3-2②四组分分析法由科尔贝特(L.W.Corbete)首先提出。
该方法分为两大步骤:第一步,用正庚烷使沥青中的沥青质沉淀并定量;第二步,对可溶分中中性氧化铝为吸附剂,在液固色谱柱中,以正庚烷(或石油醚)、甲苯、甲苯-乙醇为冲剂,冲洗出饱和分、芳香分和胶质馏分,分别除去溶剂后定量。
对于低沥青质含量(小于10%)的沥青可以省略第一步,直接在色谱柱中进行冲洗。
由此得到饱和分(S)、芳香分(A r)、胶质(R)和沥青质(A t)共四组分,又称SARA分析。
这一分析方法得到广泛应用,如美国ASTM D 4124-97和我国SH/T0509-92(1998)就是沥青四组分分析的标准试验方法,其分析流程图如图3-3所示。
图3-2 三组分分析法流程图 图3-3 四组分分析法流程图a 、沥青质(Asphaltene )。
沥青中不溶于正庚烷而溶于甲苯中的物质。
沥青中沥青质的含量为5%~25%。
一般认为沥青质是复杂的芒香物材料,其极性很强,分子量相当大。
增加沥青质含量,便生产出较硬、针入度较小和软化点较高的沥青,因此粘度也较大。
b 、饱和分(Saturate )。
亦称饱和烃,沥青中溶于正庚烷、吸附于Al 2O 3谱柱上、能为正庚烷或石油醚溶解脱附的物质。
饱和分含量占沥青的5%~20%。
c 、芳香分(Aromatics )。
沥青经上一步骤处理后,为甲苯所溶解脱附的物质。
芳香分占沥青总量的20%~50%,其中非饱和环体系占优势,对其它高分子烃类具有很强的溶解能力。
d 、胶质(Resin )。
沥青经上一步骤处理后能为苯-乙醇或苯-甲醇所溶解脱附的物质,具有很强的级性。
它是沥青质的扩散剂或胶溶剂,胶质对沥青质的比例在一定程度上决定了沥青的胶体结构的类型。
对于多蜡沥青,还可将饱和分和环烷芳香分用丁酮-苯混合溶液冷冻分离出蜡。
按四组分分析法所得各组分的性状如表3-3。
石油沥青四组分分析法的各组分的性状表3-3沥青的化学组分与沥青的物理、力学性质有着密切的关系,主要表现为沥青组分及其含量的不同将引起沥青性质趋向性的变化。
一般认为:油分使沥青具有流动性;树脂使沥青具有塑性,树脂中含有少量的酸性树脂(即地沥青酸和地沥青酸酐),是一种表明活性物质,能增强沥青与矿质材料表面的吸附性;沥青质能提高沥青的粘结性和热稳定性。
③沥青的含蜡量沥青中的蜡可以是石蜡或地蜡。
地蜡也称为微晶蜡,沥青中的蜡主要是地蜡。
蜡在常温下呈白色晶体存在于沥青中,但温度达到45℃就会由固态转变为液态。
蜡的存在对沥青性能的影响,是沥青性能研究的一个重要课题。
现有研究认为:由于沥青中拉的存在,在高温时使沥青容易发软,导致沥青的高温稳定性降低,出现车辙;同样低温时会使沥青变得脆硬,导致路面低温抗裂性降低,出现裂缝。
此外,蜡会使沥青与石料粘附性降低,在水分作用下,会使路面石子与沥青产生剥落现象,造成路面破坏。
更为严重的是,沥青含蜡会使路面的抗滑性降低,影响路面的行车安全。