本发明公开了一种由ZIF‑67多面体衍生化合成Co8FeS8/N‑C多面体纳米材料的方法。以ZIF‑67为前驱体,衍生化为空心Co/N‑C多面体,然后在其内表面生长Fe3O4纳米颗粒,形成多面体纳米材料的Co/N‑C@Fe3O4,然后通过惰性气体中高温硫化,煅烧形成Co8FeS8/N‑C多面体纳米材料。本发明工艺操作过程简便,可以有效地控制多组分材料的化学计量比,获得大小均一,分布均匀且形貌控制良好的纳米复合材料,得到的Co8FeS8/N‑C多面体纳米材料作为锂离子电池负极材料时,其中氮掺杂的无定形碳可以提高复合材料的导电性,Co8FeS8限域在氮掺杂碳层中,可以缓冲充放电过程中体积效应,因此,该复合材料具有较好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种去温度干扰的传感光纤监测装置及使用方法,包括真空腔模块、复合材料平槽模块和端口固纤模块,真空腔模块与复合材料平槽模块通过注胶方槽连接,端口固纤模块与真空腔模块通过四角塞体相连接,传感光纤依次穿过复合材料平槽模块、真空腔模块和端口固纤模块,所述真空腔模块、复合材料平槽模块和端口固纤模块均固定在去温底台上。本发明构建了温度补偿用复合材料平槽模块,提出了无温度干扰的真空腔模块,并将真空腔模块和复合材料平槽模块进行组装,研制了多模块互校正的传感光纤监测装置,其通过多层级的互校正,达到了高效去温度干扰的效果,可为真实监测实际结构的应力应变性态提供重要的保障。
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本发明公开了一种用于电气元器件的铜带,包括:铜带本体、Ti-6Al-2.5Sn-4Zr-0.7Mo-0.3Si合金层、改性炭黑-LaMnO3复合材料层、聚丁二酸丁二醇酯/硅酸钙复合材料层、MoS2/PMMA纳米复合材料层和抗干扰层,所述的铜带本体的一面上设置有所述的Ti-6Al-2.5Sn-4Zr-0.7Mo-0.3Si合金层和改性炭黑-LaMnO3复合材料层,所述的铜带本体的另一面上设置有所述的聚丁二酸丁二醇酯/硅酸钙复合材料层、MoS2/PMMA纳米复合材料层和抗干扰层。通过上述方式,本发明抗干扰性能强,耐久性能好,不易造成电气元器件的损坏。
本发明公开一种核壳型Ni‑Co LDH@Ni‑Mn LDH/NSCS的制备方法及其应用,其具体步骤为:(a)制备碳纳米管溶液;(b)通过包覆碳管及火烧过程制备氮掺杂碳纳米管泡沫(NSCS);(c)将NSCS放入氯化镍、氯化钴、尿素、蒸馏水、甲醇的混合溶液中,水热反应并烘干后,得到Ni‑Co LDH/NSCS;(d)将Ni‑Co LDH/NSCS置入90℃的氯化锰、氯化镍、六亚甲基四胺、蒸馏水的混合溶液中化学沉积即得到所述核壳结构的复合材料;该复合材料可以应用于可穿戴、便携式储能设备;本发明制备的核壳结构复合材料与单层的LDH相比,增加了活性材料的比表面和电化学活性位点,使材料和电解液间的接触更加充分,同时也可以减少体积形变,同时,其可以充分发挥核、壳两部分各自的优势,提高材料整体的电化学性能。
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一种全降解绿色塑料母粒及其制备方法,属于高分子材料制备技术领域。本发明以聚乙烯为高分子基体,采用冷磨应力引发高分子接枝聚合改性,同时将可见光填料、多孔性填料和微生物营养添加剂均匀反应性包覆其中,形成稳定的超细多功能易降解高分子复合材料。本发明实现了复合材料的自氧化降解、热氧化降解、自然光降解、亲水降解和生物降解多因子协同增效的降解功能,将所得复合材料通过一步法熔融挤出造粒制得全降解绿色塑料母粒,能完全降解生成二氧化碳和水,可以直接吹膜制得成品使用;也可以作为母料添加进其它高分子基体中去,实现混合高分子材料的多重降解功能。本发明工艺简单、节能高效、绿色无污染。
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本发明公开一种石墨烯-纳米碳管复合振膜,其包括一基材及至少一复合材料,该复合材料包括至少一石墨烯层、至少一纳米碳管层以及至少一环动高分子层,该环动高分子层具有多个环动高分子,各该环动高分子具有一主链、二位于该主链两端的挡止官能基及多个可移动地套设于该主链的环状结构,各该环状结构式是连接于二石墨烯层之间、二纳米碳管层之间、或一石墨烯层与一纳米碳管层之间。其中石墨烯层与纳米碳管层之层迭结构具有极佳的硬度,环动高分子层可利用滑轮效应而提升复合材料的韧度及延展性,如此所制得的复合振膜即可兼具高刚性与高韧度。
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本发明涉及水上建筑安全防护技术领域,尤其是一种桥墩被动防撞护板,包括:若干个与桥墩侧壁贴合设置的防撞板,防撞板通过缠绕机构固定在桥墩侧壁,防撞板包括若干叠加在一起的复合材料板,相邻的复合材料板之间设有若干弹性缓冲块,弹性缓冲块使复合材料板之间形成若干消能空隙,若干复合材料板之间通过缠绕机构固定连接,防撞板的复合材料板的叠加方向与桥墩侧面垂直。本发明提供的一种桥墩被动防撞护板,通过将防撞板缠绕在桥墩侧壁,在受到船体撞击后,能够对桥墩形成一种行之有效的保护,复合材料板通过玻璃纤维绳索进行固定,整个防撞板均采用非金属材料,具有较高的耐腐蚀性,有效延长了桥墩被动防撞护板的使用寿命。
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本发明涉及一种高效释放负离子的PVC人造革、PU合成革制备方法,制备步骤包括将电气石原矿进行精选、水选、去杂质、气流磨粉碎、高温处理、酸处理或碱处理;再利用稀土盐或氧化物、纳米半导体材料与理化处理过的电气石粉体进行机械化学复合,达到纳米级的电气石复合材料;最后将电气石复合材料按重量占比1.5-20%加入到PVC人造革、PU合成革的加工原料中,再依据PVC人造革、PU合成革加工工艺进行,这样制成的PVC人造革、PU合成革中含有电气石复合材料,利用其释放负离子改变PVC人造革、PU合成革功能单一的缺陷,并且利用负离子很强的氧化性破坏细菌的细胞活性,达到抗菌杀菌目的,同时能与臭气如氨、苯、甲醛、异吉草酸发生反应使之分解,达到消臭目的。
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本发明公开了一种电子产品外壳的结构及其加工工艺,该电子产品外壳的结构及其加工工艺充分结合了具有强度高、厚度薄、质量轻、耐腐蚀、防辐射性能好等优点的复合材料面板和具有质地轻、便于结构加工等特性的塑胶件,并通过中间媒介膜介质层来实现在复合材料面板表面的注塑,到达了将复合材料面板与塑胶件相固定结合的目的,制得了由复合材料面板充当外壳外表面并由塑胶件充当结构件的电子产品外壳,使得该电子产品外壳不仅保留了复合材料面板的防辐射效果好、强度高、厚度薄、质量轻、耐腐蚀、耐高温和美观等优点,还通过膜介质层和注塑工艺成型出了结构复杂的塑胶件,克服了复合材料面板不能成型出复杂的结构件的缺陷。
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本发明涉及光伏镀膜钢化玻璃深加工技术领域,尤其是一种用于光伏镀膜玻璃的钢化及固化加热装置,包括加热管,加热管置于高透石英管内,加热管的连接接头与导线电连接,加热管的电热丝主体由碳纤维和铁铬铝的复合材料制成,碳纤维和铁铬铝的重量比为1:3。本发明的碳纤维和铁铬铝复合材料是一种新的复合型材料,具有碳素材料能够适应长期工作,升温快的特点,同时具备了铁铬铝合金电阻率大,抗氧化抗腐蚀和高温形态稳定性较好的特点,此外该种复合材料能够很好地将加热管发出的红外线波段锁定在2.2-3.0μm的波段范围,当红外线波段锁定在2.2-3.0μm的波段范围内时,可以实现高效、快速和节能加热。
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本发明具体涉及一种冷壁流化床的制备,并通过制备的冷壁流化床制备颗粒状多晶硅的的方法,属于光伏技术领域。本发明制备的冷壁流化床,选用特殊高温复合材料,提高设备耐高温、耐腐蚀、耐压性能;此种复合材料密度低,韧性强,不易破碎,易于安装。此种复合材料通过多次镀层、封闭,大大降低高温腐蚀气氛中对颗粒硅产品的污染,保证颗粒硅产品纯度达到6N。本发明采用高频感应加热方式加热流化气体和小颗粒硅粉:以高温H2和高温硅粉加热原料三氯氢硅气体,使其在小颗粒硅粉表面迅速达到反应温度,反应主要在颗粒硅粉表面发生,大大提高了三氯氢硅沉积颗粒硅产品的效率。
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本发明涉及一种利用中药药渣制作的内增强复合板材及其制备方法,板材由三层热塑性复合材料层和两层多孔热固性复合材料层构成,每两层热塑性复合材料层之间为一层多孔热固性复合材料层。热塑性复合材料层由聚烯烃塑料粒子、中药渣、马来酸酐、硬脂酸盐、抗氧剂、碱式硫酸镁晶须及微晶纤维素经混合、挤出、压延而成;多孔热固性复合材料层由不饱和聚酯树脂、萘酸钴、过氧化甲乙酮、中药渣及麻布经手糊、模压并钻孔、表面拉毛、碱蚀而成。本发明生产方便,成本低,环境友好,模量高,抗蠕变,可对中药渣进行废物利用。可制作成铺地板、栏杆、墙板、相框、画框、踢脚线、吊扣板等制品,广泛应用于楼堂馆所、居家办公、市政园林等诸多场合。
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本发明是超薄金属复合材料的爆炸焊接装置及其方法。超薄金属复合材料的爆炸焊接,其特征其特征是复板、基板中间是间隙,并平行放置在钢基上;钢基下是沙基;复板上涂有黄油,并与药盒贴在一起;药盒里盛有炸药;炸药上设有雷管。本发明的优点:本发明利用配比炸药最低临界装药厚度,不仅可实现超薄金属材料的爆炸焊接,而且爆炸成功的超薄金属复合材料不会产生弯曲变形、表面不会受到爆炸损伤。
本发明提供一种基于共振能量转移的电化学发光传感器,包括作为能量共振转移中的供体的PTCA/NH2‑MIL‑125复合材料、作为能量共振转移中的受体的Au NPs,PTCA/NH2‑MIL‑125复合材料和AuNPs之间通过三条DNA链连接(其中一条连接供体,另一条连接受体,第三条为适配体用于将连接供体的DNA链和连接接受体的DNA链连接并共同修饰在玻碳电极上);PTCA/NH2‑MIL‑125复合材料是由PTCA固定NH2‑MIL‑125而得。本发明的基于共振能量转移的电化学发光传感器具有较高检测灵敏度,制备方法简单,在检测微囊藻毒素的应用中,具有成本低、灵敏度高、特异性强的优点。
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一种利用革兰氏菌吸附固着污水中重金属离子的方法,主要步骤包括:菌种在无氮培养基斜面活化后接入有氮培养基,振荡培养后接入无氮矿粉培养基中,再振荡培养数天,得到革兰氏菌-粉煤灰复合材料。再加入去离子水,制成革兰氏菌-粉煤灰复合材料的水溶液;然后,将该革兰氏菌-粉煤灰复合材料的水溶液加入含重金属离子的污水中,经充分、均匀混合形成混合液,静置达到吸附平衡;接下来,对反应体系进行离心处理。本发明的方法适宜于处理含多种重金属离子的污水,具有简单、绿色无污染的特点,可以一次可处理多种重金属离子,去除率在90%以上。
本发明涉及一种Z-pin超低温冷冻植入头及其K-cor泡沫夹层结构制备方法,涉及纤维复合材料Z-pin增强的新技术,属于纤维复合材料增强技术领域。其特征在于:在超低温条件下将未交联或不完全固化的纤维复合材料Z-pin冷冻,然后将冷冻的纤维复合材料Z-pin植入到泡沫中。该方法解决了未交联或不完全固化纤维复合材料Z-pin在植入过程中刚度不足的问题,保证了纤维复合材料Z-pin的顺利植入,解决了Z-pin在植入过程中植入刚度和后续折弯刚度的矛盾,为新型高性能夹层结构K-cor在航空航天上的应用提供了技术支撑。
本发明公开了金属纳米材料技术领域一种氢化二氧化钛修饰核壳结构多孔四氧化三铁和氧化镍的制备方法,包括:将铁盐、镍盐、尿素、葡萄糖以及表面活性剂加入醇/水体系中,搅拌、澄清、水热后得到复合材料;煅烧得到复合材料;加入无水乙醇与去离子水混合溶液,搅拌后加入氨水,甲醛以及间苯二酚,搅拌得到混合溶液,进行水热反应得到复合材料;加入无水乙醇溶液中,搅拌得到混合溶液,加入钛酸四丁酯,水浴得到复合材料;加入到氢氧化钠溶液中,搅拌加入盐酸溶液,搅拌后过滤得到固体;置于管式炉中,煅烧得到氢化二氧化钛修饰的核壳四氧化三铁/氧化镍复合材料,本发明制得的复合材料具有形貌规则、均一度好以及高电化学性能等特点。
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本发明公开了一种PLA/PBAT基弹性体共混物的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)PBAT基弹性体的制备;(2)PLA/PBAT基弹性体共混物的制备。本发明首先通过酯交换法一步制备PBAT和聚醚的嵌段共聚物。该共聚物具有弹性体的特征,在使用过程中,如果受到应力作用,其微观结构中将产生沿应力方向的取向微纤维,从而原位转变为自增强弹性体。本发明自增强弹性体无需单独预先制备纤维、也无需纤维与基体复合、更不需要有机溶剂,所需设备及制备工艺简单。本发明将上述自增强弹性体与PLA熔融共混,使其以分散相形式存在于复合材料中,不仅能够起到增韧复合材料的作用,还能够同时提高复合材料的拉伸强度。
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本发明涉及一种氮化碳基复合纳米材料的制备方法,属于材料制备和光催化的技术领域。在CdIn2S4/g‑C3N4体系中进一步引入导电性较好的石墨烯材料,构筑三元复合材料光催化剂将获得较高的光催化活性。该方法反应条件温和,工艺简单,所得产品结晶度高,稳定性好。光催化研究表明,与单纯的氮化碳与CdIn2S4/g‑C3N4二元复合材料相比,本发明制备的CdIn2S4/g‑C3N4/RGO复合材料的光催化活性显著提高。
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本发明涉及一种基于新型集成式复合传感器阵列的结构多尺度健康监测装置及方法,所述装置包括计算机、具有多个可用波长的宽带光源、多尺度解调装置、复合材料柔性板和新型集成式复合传感器模块,所述新型集成式复合传感器设置在复合材料柔性板上;所述方法应用新型集成式复合传感器同时测量结构的模态频率和传感器附近的应变分布,通过递阶遗传算法的选择、交叉和变异等个体操作及种群进化,寻求一种多尺度损伤分布形式。本发明具有传感参量多、传感头体积小、系统集成度高等优点,可有效解决布置在同一结构上的数据融合、测试噪声等问题,实现从整体和局部两个尺度上对复合材料结构进行健康监测。
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本发明涉及钢铁构件表面腐蚀防护技术,具体为一种含相变材料的新型高效固体渗锌剂及其渗层加工方法。固体渗锌剂中,锌粉(粒度≤200目)的重量百分比为60~70%,稀土催渗剂(粒度≤200目)与锌粉用量比为0.11-0.12∶1,其余为微囊化中温相变复合材料(粒度≤40目,相变温度380-400℃,基质为多孔陶瓷)。将钢铁构件包埋在装有渗锌剂的专用渗锌罐中(内胆为陶瓷基相变复合材料),转动密封罐体加热至相变材料的相变温度范围,保温2-6H使钢丝表面形成均匀渗锌层,随炉冷却后取出罐体,将工件与渗锌剂分离以进行后处理。本发明利用相变储能复合材料作为惰性填充剂和渗锌罐内胆,使渗锌过程热能利用效率提高、加热温度控制更准确,从而避免加热温度过高产生锌蒸气,降低了设备密封要求;工件表面渗层均匀牢固、硬度高、抗冲击、耐蚀性高,表面更为光洁,后处理工序简单。
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本发明公开了一种二维复合可见光催化剂及其制备方法与应用,该催化剂以硝酸铋为铋源,十六烷基三甲基溴化铵为溴源,通过调节溶液pH值一步水热合成方法制备获得。由于新产生的Bi4O5Br2相具有较小的禁带宽度,因此它的引入有效地增加了复合材料的可见光响应效率,此外它与原有的BiOBr相在一步水热条件下可以形成更好的相连接,可以明显地促进光生电子空穴的转移和分离。这种复合材料可见光催化剂相比于纯的BiOBr和Bi4O5Br2展示了更高的催化活性。该复合材料催化剂制备方法原料易得,生产成本低,对环境基本无污染。所制备的光催化剂,对可见光催化降解有机废水,光催化还原重金属及光解水有一定的理论意义和实用价值。
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本发明涉及一种芳纶复合吸声材料的制备方法,包括如下步骤:采用间位芳纶纤维纸为基体,将基体穿以密集微孔,接着用工业气体进行等离子活化处理,然后采用聚合物单体对活化处理后的所述间位芳纶纤维纸进行等离子接枝处理,最后将上述处理后的间位芳纶纤维纸与芳纶毛毡进行复合。采用驻波管法对该复合材料的吸声系数进行测试,结果表明:复合材料的吸声性能得到了明显提高,在1400Hz以上中心频率段,该复合材料的吸声系数是单纯芳纶纸的吸声系数的6倍以上,是单纯芳纶毛毡的吸声系数的2倍以上。
本发明涉及一种基于新型多片组合驱动器构型的振动非接触主动控制装置及方法,所述装置包括工控机、无线传感装置和复合材料柔性曲壳、新型多片组合驱动器构型和UV-LED光源模块,所述复合材料柔性曲壳夹持在一个机械夹持装置上;所述方法应用激光测振仪实现物体表面振动的非接触高精度测量,通过切换UV-LED光源模块的导通开关和调整入射光强的频率成份,使其发出的紫外光交互式垂直照射柔性复合材料柔性曲壳上下表面的新型多片组合驱动器构型上。本发明的振动主动控制系统能够实现柔性结构的低频(100Hz以下)振动非接触主动控制,可以减少导线连接,减轻航空、航天结构的电磁干扰,有助于改善复杂结构的恶劣工作环境。
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本发明提供了一种高强度地板,地板自下而上依次包括:木塑层、第一胶膜层、碳纤维复合材料层、第二胶膜层以及PVC层,其中,高强度地板以如下步骤制造:提供多层平纹碳纤维;将多层平纹碳纤维中的每一层碳纤维与浸渍环氧树脂,得到碳纤维预浸料;将碳纤维预浸料铺放在模具上;在铺放有碳纤维预浸料的模具周围贴密封胶条以及真空袋,并抽真空,得到真空袋碳纤维预浸料层叠体;将真空袋碳纤维预浸料层叠体放入热压罐中,对真空袋碳纤维预浸料层叠体进行第一热压,得到碳纤维复合材料层;在碳纤维复合材料层表面铺设PVB胶膜,得到第一层叠体;在第一层叠体表面分别铺设木塑层以及PVC层,得到第二层叠体;对第一层叠体进行第二热压,得到高强度地板。
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本发明涉及一种锂离子电池柔性负极材料的制备方法,其制备方法包括如下步骤:(1)碳布表面处理:将碳布分别在去离子水、丙酮和乙醇中超声清洗;接着,用硝酸对上述干净的碳布再进行活化;(2)Zn2GeO4/碳布复合材料的制备:在持续强力搅拌下,将Zn(NO3)2·6H2O、GeO2、NH4F、CO(NH2)2和HNO3溶于去离子水中,并通过NaOH溶液调节pH为8;然后,将碳布放入该均匀的溶液,并将其转移到聚四氟乙烯内衬不锈钢反应釜中加热;再冷却至室温,将产物用去离子水洗涤,再干燥;最后,在N2气氛下热处理,获得Zn2GeO4/碳布复合材料。本发明的优点在于:采用GeO2作为原材料,价格便宜,有利于规模化制备及实际应用,且通过该制备方法制备出的Zn2GeO4/碳布复合材料具有优异的电化学性能。
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本发明涉及一种热熔胶复合机收卷装置,包括机架、悬臂、压辊、浮动气缸、双工位收卷架,复合材料辊筒导向进入机架,所述机架内设置有浮动气缸带动的浮辊,所述浮辊根据复合材料张力的大小上下浮动,从而使复合材料的张力保持恒定,所述复合材料经悬臂上的辊筒带动进入所述双工位收卷架,所述悬臂末端铰接在所述机架上,前端设置有向下倾斜的斜臂,所述斜臂上设置有压辊,所述压辊可绕自身旋转,所述悬臂底部安装有恒压气缸,所述恒压气缸控制所述压辊以恒定压力与双工位收卷架上的收卷后的复合材料接触。本发明收卷的松紧度可调节,保持合适的温度和湿度,做到不停机收卷,工作效率高,运行过程中没有过大张力,不撕扯卷材,复合材料品质较高。
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本发明涉及一种透氢钯复合膜的制备方法,首先将纳米钯粉体与陶瓷粉体加入到水中,通过添加分散剂和增稠剂,制备出分散均匀、稳定的纳米钯与陶瓷混合浆料;其次,大孔陶瓷支撑体在制备的浆料中挂浆后放入气氛炉中高温煅烧,在大孔陶瓷支撑体表面形成具有小孔径的纳米钯与陶瓷复合材料过渡膜层;然后用化学镀法在复合材料过渡膜层上制备外层超薄致密钯膜,最终形成含大孔支撑体、小孔径复合材料过渡层和致密钯膜的三层一体钯复合膜。本发明方法避免了繁琐的常规活化敏化步骤,操作方便,实用性广,并且制备的钯膜在高温下更稳定。
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本发明公开了一种互扣式可拼装防裂防渗永久性柱模板。相邻转角面板与转角面板通过扣合以及粘结剂连接。本发明专利在工业与民用建筑结构、水工结构以及港海结构等结构的柱体浇筑阶段作为柱模板使用,在浇筑成型后兼做该结构的防护板和外保护层并承受一部分荷载。本发明所述的模板可以用以下几种不同种类材料制作,包括自密实超高韧性水泥基复合材料(自密实UHTCC)、非金属纤维编织网和短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网短纤维联合增强水泥基复合材料等,具有制作简便,使用方便,耐久性高,控制裂缝开展的特点。
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