Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2024
Status:
Autorzy: Rozpędowska Paulina, Wójcik Małgorzata, Golda Mateusz, Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Malinowski Szymon, Franus Wojciech
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2026
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 15
Wolumen/Tom: 19
Numer artykułu: 3302
Strony: 1 - 31
Impact Factor: 3,7
Efekt badań statutowych NIE
Finansowanie: The research project was funded by the pro-quality program of Lublin University of Technology titled: Pearls of Lublin University of Technology (Grant no: 14/PPL/2025/F).
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 4 sierpnia 2026
Abstrakty: angielski
The increasing demand for sustainable bitumen modifiers has stimulated interest in biobased materials capable of improving binder performance while reducing environmental impact. This study investigates the influence of corn starch on the thermo-oxidative aging kinetics of paving-grade bitumen. Unmodified 50/70 bitumen and binders containing 4, 6 and 8 wt.% corn starch were subjected to laboratory aging at 100 ◦C and 140 ◦C for up to 120 h. The aging process was evaluated using dynamic viscosity measurements, FTIR spectroscopy and Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) testing. The obtained results demonstrated that corn starch significantly affected both the rate and temperature dependence of aging. The effect of corn starch was strongly dependent on both the aging temperature and modifier dosage, indicating that starch does not uniformly inhibit all aging processes but rather modifies their kinetics in a process-specific manner. Increasing the aging temperature from 100 to 140 ◦C accelerated the viscosity growth by approximately 9–11 times, depending on the binder composition. The apparent rate constants for carbonyl formation ranged from 9 × 10−6 to 7 × 10−5 h−1 for the reference binder and from 1 × 10−5 to 5 × 10−5 h−1 for starch-modified binders. The calculated apparent activation energies varied between 1.31 and 67.6 kJ mol−1, confirming that starch altered the temperature sensitivity of oxidation and structural transformation reactions. Among the investigated formulation (4–8 wt.% corn starch), the binder containing 4 wt.% corn starch exhibited the most favorable balance between aging resistance and production cost. Overall, the results demonstrate that corn starch modifies rather than universally inhibits bitumen degradation, with the optimum performance depending on the investigated aging parameter, modifier dosage and aging temperature, with 4 wt.% providing the most favorable overall balance between chemical aging behavior, rheological performance and production cost.