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本发明公开了一种高温泡沫混凝土及自保温砌块加工配方及生产工艺,通过对应水泥材料及其他功能材料对应量、对应工序、对应工艺条件进行组配加工,得到所需的高强度的耐高温的泡沫混凝土产品以及自保温砌块的产品,材料中利用电厂的固废煤灰减少了煤灰对环境的污染,提高了煤灰的利用率,实现废物回收再利用,绿色环保,减少了生态环境污染;制得的混凝土保温、轻质、防水与建筑同寿命。利用稳泡剂和高温水提高桨料制作流程中的温度,实现发泡工艺快速发泡和稳泡,达到减水效果,增加混凝土强度,减少原材料用量,提升产品质量同时降低实际成本消耗。
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本申请属于有机合成化学技术领域,尤其涉及一种金属配合物及其制备方法。所述金属配合物的分子结构通式如说明书式Ⅰ所示;该金属配合物是手性磷硫化合物与金属络合的配合物,该金属配合物具有典型的高官能团化结构,如含吸电子基团及氨基的手性季碳原子,其不仅具有经典的有机金属配合物结构,而且拓宽了磷硫化合物的配位,可拓展有机不对称催化反应,在药物中间体的合成和功能材料的制备中均具有很好的应用。
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一种具有高效重金属吸附性能生物炭的制备方法及其应用,属于环境功能材料与生物质资源化利用领域。包括以下步骤:将市政污泥烘干研磨过筛,在管式炉中高温煅烧得污泥基生物炭BC。制备两份50mL乙醇和水的混合溶液(体积比为1:1)命名为A、B溶液,向A溶液中加入2g煅烧好的污泥生物炭BC,同时向B溶液中加入20.75g FeCl3·6H2O和2g十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),继续搅拌、静置、离心,冷冻干燥得到改性污泥生物炭nZVI‑BC。本发明工艺简单,制备原料具有来源稳定、成本低廉等优点,能高效快速去除重金属污染物,同时为污泥的资源化利用提供了新途径。
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本发明涉及一种纳米碳材料复合滤材的制备装置及方法。所述制备装置通过设计带有中空结构且开孔的针刺,以及带有夹层结构的针刺板,并将所述针刺的中空结构和所述针刺板的夹层结构相连通,成为了一种可注入式的针刺装置,可以实现针刺加工和材料复合的同步完成。本发明所述制备方法通过针刺系统,将纳米碳材料注入基体纤维中,在基体纤维内部的三维空间更加紧密和均匀的同时,使得纳米碳材料均匀地负载在基体纤维表面,进而得到纳米碳材料复合滤材。此外,本发明所述制备方法并不仅限于纳米碳材料,其他功能材料同样适用,所述制备方法具有适用范围广泛、操作简单、省时省力的优点。
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本发明涉及功能材料制备技术领域,具体公开了一种金属硫化物纳米材料及其制备方法和应用,所述金属硫化物纳米材料是以金属氯化物作为相应的金属源,以三聚硫氰酸三钠盐作为螯合剂和硫源,通过加热热解制得;而提供的制备方法简单,通过采用三聚硫氰酸三钠将重金属离子络合后通过采用高温热解的方式直接实现将金属硫化生成金属硫化物,简便易操作,避免了后处理水热反应产物时硫化氢气体对身体的危害,同时能够实现硫化物的精准控制,且没有残余硫需要处理的问题,可以简单、快速、准绿色的合成金属硫化物纳米材料,解决了现有金属硫化物合成方法存在无法实现绿色合成的问题,具有广阔的市场前景。
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本发明属于吸波功能材料技术领域,具体涉及一种钡铁氧体碳球复合吸波材料及其制备方法,采用水热法先一步制备出单相钡铁氧体纳米粉末,单相钡铁氧体的制备以Fe(NO3)3·9H2O和Ba(NO3)2·6H2O为主要原料,在碱性中进行水热反应;将制备得到的单相钡铁氧体粉末与葡萄糖按照一定质量混合后,再次用水热法制备出种钡铁氧体/碳球复合型材料,本发明方法制备得到的复合材料经性能测试,具备良好的微波吸收性能;并且,本方法条件温和、制备流程简单,本发明采用廉价易得的葡糖糖作为制备复合材料的原料,可以提高复合物的导电性且降低制备成本,经济价廉,易于工业应用。
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一种消化道给药系统,包括用于携带药物并与药物一起夹持在消化道内壁的指定部位的携药夹体和用于携带携药夹体并在携药夹体到达指定部位后释放携药夹体的夹体释放件,夹体释放件包括形状记忆支撑头和温度传导线,形状记忆支撑头的支撑脚在张开状态下装配在携药夹体的夹片部,通过对夹片部两侧弹性夹片施力而使夹片部打开,当形状记忆支撑头达到形变温度时,支撑脚由张开状态形变为收缩状态,夹片部失去支撑而为夹持状态。系统还包括通过温度传导线为形状记忆支撑头传输达到形变温度所需能量的体外控温模块。本发明通过引入温控形状记忆功能材料来实现携药夹体到达患病部位后的弹性释放,实现对患病部位原位缓慢夹紧,避免了人力介入,提高了成功率。
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本发明涉及纳米功能材料技术领域,具体公开了一种MXene/聚多巴胺复合材料及其制备方法和应用。该MXene/聚多巴胺复合材料的制备方法包括如下步骤:将MXene分散液与纳米纤维素分散液混合,得到纳米纤维素和MXene混合分散液;使所述纳米纤维素和MXene混合分散液与多巴胺进行反应,得到MXene/聚多巴胺复合材料。本发明利用纳米纤维素作为MXene的空间稳定剂,能够避免后续与多巴胺反应时多巴胺在MXene表面发生氧化自聚合引起MXene分散液团聚的问题,反应过程中MXene一直处于良好分散状态而不发生团聚,聚多巴胺能够对MXene表面进行有效包裹,从而防止MXene被氧化。
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本发明涉及一种具有油水分离与光催化功能的Co‑ZnO/月桂酸复合材料及其制备方法,属于水环境污染治理与功能材料技术领域。该Co‑ZnO/月桂酸材料是通过月桂酸浸渍不锈钢丝网上的Co‑ZnO纳米阵列自组装成多级结构。经月桂酸处理120min的Co‑ZnO/月桂酸复合材料对甲苯/水、环己烷/水、石油醚/水、1,2二氯乙烷/水和二氯甲烷/水混合液的分离效率分别为95.6%、97.2%、97.5%、98.4%和98.8%;同时,在可见光照射下,该材料对亚甲基蓝的降解效率高达90%。所制备的具有油水分离与可见光催化功能的Co‑ZnO/月桂酸复合材料针对于混合有机污水高效治理具有重要的应用潜力。
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本发明提供一种基于溶胀技术的量子点荧光印迹传感器的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。本发明首先按常规方法合成CdTe量子点;然后利用无皂乳液聚合方法,将苯乙烯、丙烯酸、二乙烯基苯和过硫酸钾加入到水中,加热反应过夜,得到聚苯乙烯(PS)微球;利用可聚合型表面活性剂OVDAC将CdTe量子点转相到氯仿相中,得到OVDAC修饰的CdTe量子点;再利用溶胀技术合成以OVDAC修饰的CdTe量子点为荧光载体,联苯菊酯为模板分子,聚苯乙烯微球为聚合物基质的CdTe量子点荧光分子印迹聚合物,并用于光学检测联苯菊酯。本发明制备的CdTe量子点荧光分子印迹聚合物具有很好的稳定性和光学性能,且具有选择性识别联苯菊酯的能力。
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本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳协效型硅镁复合阻燃剂的制备方法。在1000~8000目镁系阻燃剂表面沉积包覆特定纳米结构的二氧化硅,得到高比表面积、结构和性能稳定的核壳结构高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,复合阻燃剂颗粒尺寸可调控、阻燃剂粒子表面纳米结构可控,在较低填充量时就能显著提升聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能。填充量小于60wt%应用于EVA时拉伸强度均大于10.00MPa,断裂伸长率均大于150%均符合国家对于电缆护套材料的要求;填充量50wt%满足阻燃UL94-V0级别,同时能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
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本发明涉及一种纳米硫酸钡的制备方法,属于无机非金属功能材料的制备领域。主要解决现有纳米硫酸钡的制备过程必须用表面活性剂和配位剂的技术问题。本发明的技术方案是:一种纳米硫酸钡的制备方法,包括以下步骤:a、配制硫酸铵-硝酸铵混合溶液,滴加氨水调节混合溶液的pH为8~10;b、将混合溶液加热至60~80℃,在以200~1000rpm搅拌状态下混合均匀,向混合溶液中加入氯化钡溶液;c、用离心机对步骤b中生成的硫酸钡乳液进行分离;d、将分离后的硫酸钡烘干,将烘干后的硫酸钡研磨成粉状保存,得纳米硫酸钡成品。本发明制备的产品用于生产电镀锡钢板的电镀锡液降铅时,钢板镀锡层的含铅量能稳定控制在100ppm以下。
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本发明属于无机功能材料领域,特别涉及一种二氧化锰/氧化石墨烯基自驱动微马达制备方法,包括以下步骤:首先配制一定浓度的含有十二烷基硫酸钠、纳米二氧化锰、氧化石墨烯和壳聚糖的分散液作为内相流体,将含有表面活性剂的有机溶剂作为外相流体,控制一定流速使内相和外相流体通过搭建的微流控装置,在收集管道中形成单分散水/油乳液,然后由置于液氮中的收集液收集并冷冻成冰球,过滤上述产生的冰球,冷冻干燥即可得到自驱动微马达;该微马达能够高效吸附去除水中污染物,在环境保护领域具有良好应用前景。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种降低日用陶瓷摩擦系数的方法,由硝酸钴与氢氧化镍合成得到的纳米级钴镍氧体粉末展现出优异的润滑性能和耐磨损性能,通过制备得到的耐摩擦复合材料添加到釉料中,能够降低摩擦接触面之间的剪切强度,显著提高涂层的韧性等力学性能,很好的保护陶瓷基体,克服了现有釉料涂层在外力作用下剥落现象加重的问题,并且耐久性和光滑性好,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的抗裂性能、抗冲击性能等力学性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
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本发明属于木质素基水凝胶功能材料的领域,公开了一种双网络木质素水凝胶及其制备方法与应用。本发明首先在碱性溶液中通过化学交联作用构筑第一网络木质素水凝胶体系,然后将其浸泡入酸性溶液中利用第一网络中的木质素产生疏水作用从而形成双网络木质素水凝胶。该方法制备的双网络木质素水凝胶不仅具有高机械强度性质,而且制备方法简单,原料成本低,可再生,绿色环保,并且具有高离子电导率,将其作为电解质组装超级电容器时,无需额外浸泡离子溶液,无需额外使用隔膜,有效降低超级电容器厚度和重量。得到的电容器比电容值高于目前水凝胶电解质类柔性超级电容器比电容值。另外其具有非常好的充放电循环稳定性、耐压缩性和耐弯曲性。
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本发明公开了一种互穿网络结构的智能响应型水凝胶的制备方法,属于功能材料和高分子材料技术领域。本发明以聚丙烯酰胺和苯硼酸修饰的海藻酸钠为水凝胶的高分子组成成分,先以氨基‑羧基缩合反应合成出苯硼酸修饰的海藻酸钠,再将丙烯酰胺预聚液与苯硼酸修饰的海藻酸钠溶解于去离子水中,通过自由基聚合反应在加热条件下聚合,得到原始互穿网络结构的智能响应型水凝胶。此外,本发明还基于海藻酸基团与多价阳离子的配位络合作用、苯硼酸基团在碱性条件下与二醇结构的可逆结合作用以及两者的结合分别制得多价阳离子、碱性和多价阳离子‑碱性双重处理的智能响应型水凝胶。本发明实现了水凝胶的高拉伸性能及多功能性兼容,利于扩展水凝胶的应用范围。
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本发明提供了一种耐磨隔热材料及其制备方法,包括依次设置的阻燃气泡层、阻燃胶层、铝箔层和气凝胶层;所述气凝胶层由包含以下重量份数的组分制成:5‑10份的二氧化硅气凝胶、5‑10份的氧氮化铝气凝胶、20‑30份环氧丙烷、80‑130份乙酸、50‑70份聚乙二醇600、10‑30份甲酰胺、20‑30份甲苯二异氰酸酯三聚体、10‑15份异佛尔酮二异氰酸酯三聚体。本发明通过在铝箔表面复合一层透明的、以SiO2‑Al2O3‑xN2x/3为主要功能材料的气凝胶层,能够兼具耐磨性和高反射率,且粘附力强,不易脱落。
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本发明涉及生物功能材料制备技术领域,具体涉及一种双发射荧光分子印迹聚合物纳米粒子及其制备方法与应用。本发明将碳量子点包覆于二氧化硅纳米球内,作为比率荧光探针的内核,然后将红色碲化镉量子点作为响应信号,以丙烯酰胺和4‑乙烯基苯硼酸作为双功能单体,以N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,以多巴胺为模板分子在醇相中通过偶氮二异丁腈的引发,合成对多巴胺具有特异性识别位点的双发射荧光分子印迹聚合物纳米粒子,再采用浸渍法制备了具有可视化效果的荧光检测试纸,从而实现对DA的可视化检测,并通过将其应用于人体血清样品中DA的检测结果证明,本方法制备的荧光检测试纸可用于实际复杂样品的DA半定量检测。
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本发明提供一种硼基非晶合金及其制备方法,合金的成分式为合金的成分式为BaCobREcX1dX2eX3f,其中RE为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Er和Y中的至少一种,X1为C、Si、Al中的任意一种或多种,X2为Fe、Ni中的任意一种或两种,X3为Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W中的任意一种或多种;a、b、c、d、e和f表示原子百分比含量,满足:45≤a≤55,25≤b≤40,10≤c≤20,0≤d≤10,45≤a+d≤55,0≤e≤20,25≤b+e≤40,0≤f≤3,10≤c+f≤20,a+b+c+d+e+f=100;该硼基非晶合金的制备方法:采用电弧炉或感应熔炼炉制备母合金锭,之后采用单辊甩带法获得不同厚度的非晶条带。填补了硼基非晶合金的技术空白,提供的非晶合金含硼量为目前所有非晶合金中最大,并具有高热稳定性,高硬度和高电阻率的特性,可作为特定电子功能材料或耐磨、耐蚀涂层材料实现应用。
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本发明属于新型功能材料技术领域,具体是涉及一种刺激响应型EVA功能性母料的制备方法及应用。其特征在于包含:80%~99%载体聚合物,0.01%~10%刺激响应成分,0.01%~0.5%助剂,1%~10%填料;将载体聚合物、助剂在高速搅拌机中混合,将刺激响应成分、填料加入上述混合物中,在高速搅拌机中混合,再经双螺杆挤出并投入造粒机中,制备出刺激响应型塑料母料。该母料用于薄膜产品,各种中空容器,日用塑料制品,家电塑料制品、塑料管材、医疗保健、汽车内饰、家庭装修等多种领域。
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本发明涉及到一种Au@LDH‑MTX夹心核壳纳米材料的制备方法,属于功能材料及其药物载体领域。本发明以Au‑MTX@SiO2为模板,采用原位生长法合成了Au@LDH‑MTX夹心核壳纳米材料。结果表明,残余的SiO2与LDH共同作用维持了其空心结构。
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本发明属生物医药功能材料制备技术领域,一种动态pH响应链基于硼酸型金属有机络合物的制备方法。因此,本工作利用金属有机络合物引入硼酸基配体,而后通过金属有机络合物的多孔结构载上抗癌药物阿霉素(DOX),然后在接上亲水型的生物链(PEG‑NHS‑PDA)作为动态响应链用来达到延缓释放及防止抗癌药物随意释放的目的。最后通过金属有机络合物识别癌细胞表面的唾液酸,并通过热疗作用来抑制癌细胞的生长。
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本发明涉及一种宽温域阻尼减振复合材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明通过对氧化锌晶须进行表面处理,使其结构表面更好地被聚合物链段包覆,链段运动时产生更多的界面阻尼效应,并和笼型聚倍半硅氧烷结合,两者之间的滑移可以有效增加损耗,再引入质量弹簧模型,把聚氨酯弹性体看成弹簧,具有质量的氧化锌晶须作为振子,形成局域共振,最后分散在橡胶中,在粘弹性耗能的同时,外部的振动与内部的质量块发生谐振,使振动逐渐衰减,从阻尼复合材料的整体结构上看,和内部的质量块的局域共振与外部的粘弹性耗能协同作用,提高阻尼复合材料的阻尼性能。
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本发明公开了一种表面氧空位超薄氯氧化铋纳米片及其制备方法。该制备方法通过向体系中选择性的加入具有配位能力的有机小分子三乙胺,利用有机小分子的竞争配位作用形成表面缺陷,调节水热合成体系的参数,经离心、超声、洗涤、冷冻干燥,控制合成超薄的表面氧空位氯氧化铋二维纳米片材料。充分利用了还原性有机小分子配位竞争配位的作用,形成表面缺陷的技术方案,解决了现有超薄氯氧化铋纳米片的制备方法不能精确地形成表面缺陷且制备条件苛刻的难题。该方法具有生产工艺简单、生产过程安全等特点,可广泛用于无机功能材料的制备。
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本发明公开了一种具有香味的聚丙烯材料及其制备方法,具有香味的聚丙烯材料是由以下重量份数的组分制备而成:聚丙烯70‑80份,改性膨胀蛭石10‑15份,聚丙烯接枝马来酸酐2.0‑3.0份,芳香母粒3‑10份,硅烷偶联剂0.1‑0.3份,聚乙酰胺0.1‑0.2份,抗氧剂0.2‑1份,润滑剂0.5‑1份。本发明改变了传统芳香材料无法长时间持续,简化了自芳香性材料发泡开孔的工艺流程以及香精本身含有毒素的弱点,并且对材料性能有较少的影响。本发明制得的聚丙烯材料具有环保、持续散发的自芳香性等特点,标准环境下芳香剂半年失重率不大于5%;可以广泛适用于家电功能材料,汽车装饰材料以及儿童玩具等场所。 1
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一种基于三维MXene的三维复合结构的通用合成方法属于纳米材料领域。该三维复合结构由三维MXene负载无机纳米结构组成,具有花状分级多孔结构。方法包括:采用超声雾化器将三维MXene颗粒与金属盐、助剂的混合悬浮液雾化为气溶胶微液滴,在惰性或反应性气氛中高温快速干燥,获得结构、尺寸可控的三维复合结构;或将三维MXene颗粒与金属盐或非金属化合物在溶剂中或以固相形式混合均匀得到混合物,在惰性或反应性气氛中高温煅烧,获得结构、尺寸可控的三维复合结构。本发明获得的基于三维MXene的三维复合结构能够克服无机纳米材料颗粒团聚、导电性差与二维MXene的堆叠问题,为基于MXene的高性能功能材料制备、加工与在各方面的应用奠定基础。
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本发明公开了一种基于化学生物耦合法制备淀粉基仿贻贝粘合剂的方法,利用简单的化学反应和漆酶催化生成反应性活性醌等结构,制备出以淀粉为大分子骨架,侧基含多巴基团的新型功能材料,通过仿生粘结达到提高淀粉粘结强度之目的。具体步骤如下:(1)缩醛反应结合多巴基团;(2)淀粉分子链上多巴基团的漆酶酶促氧化。本发明与直接从贻贝中提取黏附蛋白液或通过基因重组法人工合成含DOPA的黏胶蛋白和多肽相比,本发明淀粉基仿生粘合剂成本大幅降低。
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本发明公开了一种微孔共轭聚苯胺吸附材料及其制备方法与应用,属于功能材料合成领域。本发明采用具有两个及以上氨基封端的苯胺寡聚物作为连接子,两个及以上溴苯基的化学物质作为中心子,制备出具有聚苯胺特性和微孔共轭聚合物特性的聚苯胺吸附材料。本发明合成方法简单快捷、条件温和、经济易行、绿色环保,所制得的吸附材料不仅具有聚苯胺多重氧化还原和自还原的特性,可在不使用任何还原激活剂的条件下实现对六价铬的持续还原脱毒,同时还具备微孔共轭聚合物丰富微孔和大比表面积特性,可实现对铬离子优异的吸附和存储,故其可应用于含六价铬离子的废水溶液的吸附净化。
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本发明属于能源存储材料及器件技术领域,具体涉及一种利用皮革制备氮杂碳纤维电极材料的方法,包括以下步骤,S1将废弃皮革置于固相力化学反应器中,制得微纳米皮革纤维;S2将步骤S1制得的微纳米皮革纤维在惰性气氛中热解,得到氮杂碳纤维电极材料。利用废弃皮革作为原料制备氮杂碳纳米材料,既可持续地解决了制备碳纳米材料的原料问题,又能高效地利用生物材料。因此,用这种生物废料开发出具有高价值的新型功能材料具有重要意义。
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本发明涉及一种清水混凝土模拟试验装置,包括两块不锈钢模板和两块对称设置在两块不锈钢模板之间两侧的不锈钢侧板,所述不锈钢侧板的上下端具有直角翻边,两块不锈钢连接板的直角翻边均朝外设置,所述直角翻边与不锈钢模板之间通过螺栓夹板紧固。本发明容易制作和拆卸,能方便、环保地达到预判成型混凝土外观效果的目的,且可根据外观情况调整、优化配合比,可以找到最佳的配合比设计要素包括选材、砂率、外加剂用量、功能材料用量,也可以间接指导混凝土施工过程中需注意的各类参数,包括振捣时间、拆模时间等。因材质与工程中使用的模板材质一致,所制作的清水混凝土表面平整整洁,对工程指导更具有指导、预判作用。
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