783
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本发明公开了一种超级电容器电池,主要由电极、电解质、隔膜、端板、引线和封装材料组成,电极采用碳化硅为主要导电材料,电极引线由金属钛或钛合金纤维组成直径为1~4mm的多股绞线直接与电池端板焊接,以甲氨基丁酸锂、多硫化锂、高氯酸锂、磷酸锂的NMP超高粘度溶液为电解质,聚苯硫醚薄膜为隔膜,以金属钛或钛合金为端板,封装材料采用超厚聚苯硫醚注塑件和薄膜经过激光焊接制作成以电极和端板、电解质、隔膜、电解质、端板和电极依次叠合或卷绕成为88~188层的超级电容器电池,本发明具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、充电时间短、循环次数高、使用寿命长的特性,可广泛用于环境条件十分恶劣的地方。
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本实用新型公开了一种新能源化学电池回收装置,包括反应炉和燃烧台,所述反应炉的顶部和底部安装有顶盖和底盖,所述反应炉整体呈两个倒锥形结构,所述反应炉的外壁中心位置处套接有固定环,所述反应炉的外壁对称通过连杆与固定环固定连接。本实用新型中,通过呈两个倒锥形结构的反应炉的设置,提高了反应炉内部的稳定性,通过驱动电机的输出轴与推杆底端推动槽的配合使用,使得推杆向上间接性推动反应炉,从而使得反应炉以两个圆球轴心线为轴心前后晃动,使得锂电池无需提前碾碎,可以直接放入反应炉,在反应炉的不断晃动下,提高了锂电池的反应效率,从而节省了锂电池的回收步骤,提高了锂电池回收效率。
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本申请公开了一种具有双源供电GPS定位模块的电源监控设备,包括构成设备外部结构且相互连接的上壳体和下壳体,以及安装于下壳体上的主电路板,所述主电路板上设置有用于向主电路板供电的DC电源模块,所述DC电源模块还并联有高耐热的锂电池,所述锂电池还连接有GPS定位模块,所述GPS定位模块和锂电池分别通过相互固连的天线盒和盒体固定在所述上壳体的内壁上。本实用新型通过增设独立的GPS定位模块和独立的锂电池作为电源供电,能够在电源监控设备或者其他对象异常断电时,依旧能够独立的实现定位服务,不依赖于设备的电源进行供电,为检修,位置追踪提供了便捷可靠的位置信息。
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本实用新型公开了通用双电源管理电路,包括接口电路、锂电池充电及保护电路、外接电源供电电路、双电源自动切换电路、指示电路、5V电源电路、3.3V电源电路;所述的接口电路、锂电池充电及保护电路、外接电源供电电路、指示电路、5V电源电路、3.3V电源电路分别与所述的双电源自动切换电路连接,所述的5V电源电路、3.3V电源电路分别与所述的指示电路连接,所述的锂电池充电及保护电路、外接电源供电电路还分别与所述的接口电路连接。通过本实用新型所提供的方案可以实现能满足各种应用场合的大功率锂电池管理以及保护电路。
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充电式可调档LED闪光显字显图风扇,它涉及家用电器技术领域;它包含PCB板、开关控制模块、锂电池、马达、闪字模块;所述的PCB板包含微处理器、升压模块、控制电路、mini?USB座、充电模块;所述的开关控制模块与微处理器连接,微处理器与升压模块、控制电路连接,控制电路与马达、闪字模块连接;所述的mini?USB座与充电模块连接,充电模块与锂电池连接,锂电池与升压模块连接,升压模块与控制电路连接。本实用新型所述的充电式可调档LED闪光显字显图风扇,可以使用锂电池和干电池,使顾客节约电池的使用成本,顾客自由选择是否需要点亮LED闪光显字显图装置,本实用新型具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。
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本实用新型涉及一种太阳能移动电源箱,其特征在于:箱体内部包括锂电池、正弦波逆变器、太阳能充电器以及散热风扇;太阳能充电器作用是太阳能电池板将太阳能转换为电能后通过太阳能充电器向锂电池充电;锂电池起到存储电能的作用,正弦波逆变器将输入为DC24V电压逆变转换为输出频率为50HZ的AC220V电压;散热风扇是通过将箱内热量通过散热孔导出箱体;箱体外部设有多个输出接口包括交流电220V接口和直流电5V接口。本实用新型将电源箱中的蓄电池使用为锂电池,能够增加太阳能移动电源的储电量。
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本实用新型提供一种便携式空气净化器,该净化器包括外壳、负离子发生器、高能锂电池和底座,所述外壳上设有负离子出口,所述高能锂电池与负离子发生器设在底座上方,且高能锂电池与负离子发生器电连接,所述外壳与底座配合连接,盖住负离子发生器和高能锂电池。本实用新型通过负离子发生器产生高浓度、高活性的负离子,经定向加速模块作用后,通过负离子出口释放出来,并在人体的口鼻周围形成高浓度的负离子环境,增强净化效果;同时,本实用新型提供了多种辅助佩戴配件,满足不同使用场景和舒适性的要求。
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本实用新型涉及LED维修灯领域,提供一种LED多功能维修灯,其包括铸铝外壳、控制按键、LED驱动电路板、第一LED灯芯、第二LED灯芯、锂电池和双灯芯透镜,其中LED驱动电路板包括MCU控制器、锂电池充电模块、LED驱动模块、电源管理模块和报警模块。本实用新型采用大容量锂离子电池,使用时间长,并且使用过程中没有连接线的困扰,具有较强的安全性和较高的便利性,另外,本实用新型通过LED驱动电路板控制LED灯芯以及锂电池的工作状态,因此更加智能,最后,本实用新型采用LED灯芯作为LED灯源,并配置双灯芯透镜,因此光线集中,亮度高,而且不易破碎。
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本实用新型公开了一种温差发电与振动发电结合的核能发电系统,包括反应堆和温差发电装置,反应堆通过导热管与温差发电装置连接,导热管包括导出段和回流段,导出段和回流段首尾相连构成循环流道,导热管内充有液态铅锂合金或二氧化碳气体,导热管上设有循环泵,导出段内的液态铅锂合金或二氧化碳气体由反应堆一侧流向温差发电装置一侧,回流段内的液态铅锂合金或二氧化碳气体由温差发电装置一侧流向反应堆一侧。本实用新型通过采用导热管传导热量,导热管内充有液态铅锂合金或二氧化碳,利用温差发电装置进行发电,可显著提升能量利用率,减少热量的浪费,与利用热蒸汽进行汽轮发电机发电相比,绝大部分热量均能够用于发电。
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一种测试用移动工装,包括第一调节机构、第二调节机构及放置机构;第一调节机构与第二调节机构的运动方向相互垂直,用于调节放置机构的位置;放置机构,其设于第二调节机构,其用于多个锂电池的放置,其包括放置底板,放置底板上设有多个上延件,上延件上端开口地均成形有键形槽,键形槽的槽底均设有导电片,导电片通过导线连接有导线板,导线板固定于放置底板的下壁,放置底板由绝缘材料制成。本实用新型通过第一调节机构、第二调节机构及放置机构,在进行锂电池的检测时,通过带动放置机构内的锂电池进行移动,并进行锂电池的测试,这种操作方式方便进行测试数量的计数,并且效率较高,同时有效地防止了漏检的情况出现。
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本实用新型公开了一种一体式太阳能LED路灯,包括灯柱,所述灯柱的外表面靠近上端的位置活动连接有圆形夹板,所述灯柱外表面靠近上端的位置等距开设有三个第一理线孔,所述灯柱的内部设置有柱形锂电池,所述柱形锂电池的外表面设置有橡胶圈,所述柱形锂电池上端外表面设置有逆变器,所述圆形夹板的环形侧面设置有限位螺栓。本实用新型通过设置有一系列的结构使本装置在使用过程中具备较好的降温效果,陶瓷板内部排气管与外界空气冷热交替进行降温,根据照明需求可以调节LED路灯的高度,同时微型风力发电风扇会将风力转化为电能储存进柱形锂电池中,有效地提高该装置转化电力的效果,更好的为LED路灯提高照明所需的电量。
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本实用新型公开了一种可调节灯面的文创灯,包括木盒、灯罩、合页、锂电池、LED灯、开关、电源口、螺孔和排线;木盒包括半盒体A和半盒体B两部分,在半盒体A和半盒体B的腔体内部均安装有LED灯,且两个腔体中的LED灯的上方之间连接有排线,在半盒体A中的LED灯的下端设有开关,在半盒体A的内部还安装固定有锂电池,在半盒体A上与锂电池的固定位置相近的侧面板上开设有电源口;在锂电池、LED灯的外部罩有灯罩。本实用新型中灯罩打开后呈灯罩上的高低错落的百褶呈山峰状,配上木质盒体看上去非常的美观、淡雅,可以为人们提供良好的视觉体验;本灯结构简单且造型优美,不但使用便捷也具有很好的观赏性;本灯主要采用木质及杜邦纸材质,绿色环保。
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本实用新型公开了一种自动切换应急LED灯,包括灯体、锂电池、电路板、LED灯盘、LED灯泡、互锁开关、脉冲分配器、脉冲发射器、反相器、继电器、开关电路;所述灯体上方连接接电头,灯体内部安装有锂电池,灯体内锂电池方部连接电路板和LED灯盘,LED灯盘分为内圈LED灯和外圈LED灯,LED灯盘5下部连接LED灯泡;所述电路板上设有互锁开关、脉冲分配器、脉冲发射器、反相器、继电器、开关电路,开关电路分别与脉冲分配器、脉冲发射器、反相器连接,脉冲发射器连接脉冲分配器,脉冲分配器连接互锁开关,互锁开关分别与两个继电器连接。本实用新型内置锂电池双电路,可在通电时开启外圈LED灯,断电时开启内圈LED灯,具有自动切换功能可做应急灯使用。
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本发明公开了一种充电式调温暖身贴,包括:发热功能单元、包覆于发热功能单元外部的包覆层以及设置于所述包覆层外侧的贴附单元;其中,所述发热功能单元包括可重复充放电的聚合物锂电池,所述聚合物锂电池的放电端通过一个调温开关与发热片连接,所述聚合物锂电池的充电端连接有一个充电接口,所述发热片的上下表面均覆盖了一层导热红外线网布。该充电式调温暖身贴采用聚合物锂电池作为供电电源,可充电循环使用600次以上,单次使用成本大大降低,仅为原十分之一左右;通过发热片和导热红外线网布的双重作用,能够实现快速升降温,恒温性好,发热时间长;通过调温开关能够控制所述充电式调温暖身贴的温度,能够满足不同使用者的使用喜好和需求。
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本发明公开了基于燃料电池有轨电车全生命周期状态的能量调控方法,实时采集燃料电池和锂电池系统输出端电压和电流信号,依靠自动运行系统中的中央处理器采迭代法实时辨识时变的燃料电池系统中功率‑效率函数的参数矩阵、并计算出锂电池SOC的实时变化,然后根据燃料电池运行老化的影响因素和锂电池充放电的寿命损耗特性构建燃料电池有轨电车的全生命周期状态函数并利用机器学习的非线性梯度算法在线计算多状态下的系统最优解,最后将求解的参考输出功率控制相应DC/DC变换器的输出功率,从而间接实现对燃料电池和锂电池系统的寿命管理。本发明专利可尽量降低燃料电池有轨电车运行成本、提高动力源耐久性,延长燃料电池全寿命运行周期。
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本实用新型公开了一种分布式能源项目中区域供冷站冷源设备的组合配置结构,它包括热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组和冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组分别与冷却塔相连,共用冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组与烟气换热器连接;热水型溴化锂吸收式冷水机组分别连接六路管道,分别是第一路管道、第二路管道、第三路管道、第四路管道、第五路管道和第六路管道;离心式电制冷机组分别连接四路管道,分别是第七路管道、第八路管道、第九路管道和第十路管道;本实用新型既能提供稳定可靠的冷源,又能适应冷用户负荷变化的需要,工作可靠的同时能够带来不错的经济效益,减少了初投资及运行费用。
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本发明涉及一种凝胶聚合物电解质及其制备,属于锂电池领域。本发明提供一种凝胶聚合物电解质,所述凝胶聚合物电解质包括POSS‑PMMA星形聚合物、离子液体和锂盐,其中,各原料的用量比为:POSS‑PMMA星形聚合物30~90重量份,离子液体10~70重量份,锂盐10~35重量份。本发明选择在POSS‑PMMA星形聚合物中引入离子液体和锂盐,制得了一种新型的凝胶聚合物电解质;其中POSS的引入既保证了机械强度还大幅提高了热性能,离子液体的引入可以避免有机溶剂使用带来的一系列安全问题,还增加制备过程的环保性。
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本实用新型公开了一种多功能补光眼镜盒,包括眼镜盒盒体、盒体上盖、弹簧合页铰链、化妆镜片、照明灯组件、贴片式按钮开关和锂电池,所述眼镜盒盒体的上部安装有盒体上盖,所述眼镜盒盒体与盒体上盖之间通过弹簧合页铰链转动连接,所述盒体上盖的内壁上安装有化妆镜片,所述化妆镜片左右两侧的盒体上盖上安装有照明灯组件,所述盒体上盖的内壁上安装有贴片式按钮开关,所述眼镜盒盒体的下部安装有锂电池,所述锂电池安置在眼镜盒盒体外壁上设置的电池槽中。本实用新型通过设置的眼镜盒盒体、盒体上盖、弹簧合页铰链、化妆镜片、照明灯组件、贴片式按钮开关和锂电池,解决了只能简单的起到存放眼镜的作用,功能较为单一,利用率低下的问题。
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本发明涉及全固态电池技术领域,公开了一种复合固态电解质及其制备方法和其在高性能全固态电池中的应用,即采用新型无机填料和聚合物电解质制备得到复合电解质,并将其用于提升全固态电池在室温下的性能。本发明采用的新型锂合金填料具有锂离子导通、电化学补锂、对锂金属稳定、原材料便宜、制备简易等特性,所制备的复合固态电解质具备室温下优异的电化学性能,并为全固态电池提供更高的容量和更理想的使用寿命。本发明不仅全面提高了全固态电池在室温下的性能,也降低了复合固态电解质的制备成本,对于全固态电池的工业化推广具有重要意义。
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本发明提供一种玻璃陶瓷,含有一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相,一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相的合计含量具有比其他晶相更高的重量百分数,所述玻璃陶瓷的组分按重量百分比表示,含有:SiO2+Al2O3:60~80%;P2O5:2~10%;ZrO2:0.5~10%;Ln2O3:大于0但小于或等于10%;Li2O+Na2O+K2O:21.5~30%,其中(Li2O+Na2O+K2O)/Ln2O3为2.5~25,所述Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。通过合理的组分设计,本发明获得玻璃陶瓷适于化学强化;同时本发明获得的玻璃陶瓷和玻璃陶瓷制品具有优异的机械性能,满足显示设备或电子设备的使用。
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本发明提供一种智能调节LED太阳能路灯亮度的方法及路灯,对太阳能路灯的亮灯控制、照明控制等进行优化设计是充分发挥太阳能灯效能,以实现太阳能灯全年能够正常照明。上述方法包括以下步骤:①根据LED太阳能照明的特点及人们照明需求规律,将每天太阳能路灯的亮灯时间分为多个时间段,为每个时间段设定太阳能路灯的最大输出功率;②根据太阳能锂电池的工作特性,设定第一阈值电压和第二阈值电压;③检测太阳能锂电池电压并与前述阈值电压进行比较;④根据比较结果设定各时间段的太阳能路灯输出功率。上述路灯包括太阳能光伏板、太阳能控制器、太阳能锂电池、灯杆、LED灯具,太阳能控制器采用前述方法对太阳能锂电池的输出功率进行控制。
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本发明公开了一种多晶LiFePO4粉体的固相-微波合成方法,主要步骤包括:(1)按摩尔比Li∶Fe∶PO4=0.9-1.1∶0.9-1.1∶0.9-1.1取锂盐、亚铁盐和磷酸盐混合,加入适量分散剂,球磨,干燥,压片;(2)将压好的片放入管式炉,通惰性气体,接通电源,炉温300-500℃,焙烧4-12小时,降至室温,得前驱体;(3)取出前驱体,再球磨、压片,放入坩埚中,用活性炭覆盖前躯体,放入微波炉中,功率调节为350-700W,微波辐射2-12分钟,将产物球磨后过筛,即得产品磷酸亚铁锂粉体。该方法制备周期短、能耗小,制得的LiFePO4产品晶粒小、质量易控。
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本发明公开了一种水泥混凝土道面快速修补剂,它含有石膏、萘系减水剂和粉煤灰,其特征在于它还含有硫铝酸盐水泥熟料、硼酸和碳酸锂,所述组份其质量百分比为:硫铝酸盐水泥熟料65~90%、石膏1~20%、粉煤灰1~33%、萘系减水剂0.1~3%、硼酸0.01~1.5%、碳酸锂0.01~1%。通过大量试验及工程实践检测表明,本发明弥补了目前国内同类产品的诸多缺陷,显示出了良好的工作性能,如凝结时间可控性好,便于施工,早期强度高,后期强度稳步增长,混凝土后期收缩小或不收缩等特点。
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本申请公开了一种吸收效果好的植萃酵母化妆水热敷仪,包括箱体,箱体内底部安装有锂电池,锂电池的上端设有导热层,锂电池的上端设有多根埋入导热层内的电热丝,导热层远离锂电池的一端安装有网格栅,网格栅远离导热层的一侧安装有透气纱布,透气纱布远离网格栅的一侧设有料层,料层远离透气纱布的一侧且在箱体内设有蒸发腔,箱体上设有与蒸发腔连通的进料管,进料管上设有进料阀,箱体的上端设有支撑罩,支撑罩内且位于箱体上设有与蒸发腔连通的蒸汽传输腔。本发明的化妆水热敷仪的抑菌效果好,且吸收效果好。
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本发明公开了一种电池的均衡充电方法,属于均衡充电领域,包括主电路、若干数量的单节锂电池、若干数量的单节锂电池保护芯片、充电控制MOS管栅极、放电控制MOS管栅极、充电控制开关器件、控制电路和放电控制开关器件,所述单节锂电池保护芯片的其中一个引脚连接有分流放电支路,所述分流放电支路还设置有支路电阻和分流放电支路开关器件。本发明可对电池组进行保护,自动充电断电,能够实现均衡充电的优点,解决了现有的电池均衡充电方法大多是在充电器端实现均衡充电,而均衡充电用的充电器大多是特殊定制,因此只适用于对应型号的电池,局限性较大,增大了锂电池组充电器设计应用的成本的问题。
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本发明涉及一种高稳定高耐温空气泡沫压裂液的制备方法,其特征工艺步骤如下:将锂皂石加入到50~90℃去离子水中,搅拌分散均匀,降至室温,静置陈化一段时间后得到锂皂石水分散液,然后加入一定量阳离子表面活性剂,均匀搅拌,静置陈化,最后加入起泡剂,在高速乳化机上高速搅拌,即得到高强度高耐温空气泡沫压裂液。制备的高强度高耐温空气泡沫压裂液半衰期高达768h,具有超强的泡沫稳定性,表观粘度高达2000mPa.s,耐温性达90℃,具有较高的泡沫强度和耐温性,沉降时间高达720h,具有极高的携砂能力,适用于常规和非常规油气资源(煤层气、页岩气及页岩油等)的勘探开发。
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本发明公开了一种发热器,包括外壳、锂电池包、定位器、接电插口、调温开关,电源主开关,生火器、求救蜂蜜器按钮、电量显示屏和电源充电输入插口,所述外壳正面设有电源主开关、接电插口、调温开关、生火器和求救蜂鸣器按钮开关,所述外壳背面设有电源充电输入插口和电量显示屏,所述定位器安装在锂电池包前方,用于解决冬季寒冷地区人们外出时防寒问题,有利于缓解脚板冰凉膝盖冰凉、手冷的问题,可用于根据不同的需求调节温度,用于鞋垫发热、膝盖发热、手套发热,节省锂电池包的电量,延长其使用时长,功能齐全,配置了求救蜂蜜按钮开关,必要时可以使用求救功能,提高锂电池发热器的安全性。
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本发明属于电解质材料领域,具体涉及一种自修复聚离子液体基电解质及其制备和应用。本发明提供一种聚离子液体基电解质,所述聚离子液体基电解质是由式I所示的聚离子液体与锂盐、和/或离子液体制得的电解质;式I中,X‑为锂盐的阴离子,R为烷基,50≤n≤1500。本发明通过可逆加成-断裂链转移聚合方式制得了一种咪唑类以苯乙烯为主链的阳离子型聚离子液体;由于聚离子液体中离子键的存在赋予体系优异的自修复性与应力硬化行为,使得利用该聚离子液体加入锂盐和/或离子液体后制得的电解质在保证可观的离子电导率的同时具备了良好的拉伸回复性能与自修复性能,扩展了锂电池中的应用。
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本发明公开了一种快硬早强型纳米复合水泥基堵水加固材料,组成原料包括普通硅酸盐水泥(P.O42.5)、硫铝酸盐水泥(R.SAC42.5)、纳米SiO2、碳酸锂(Li2CO3)、氢氧化钠(NaOH),减水剂(JSS),其他为水;原料组成为:普通硅酸盐水泥(P.O42.5)与硫铝酸盐水泥(R.SAC42.5)的重量比为4 : 6,复合水泥浆液的水灰比(W/C)为0.45,纳米SiO20.10%、碳酸锂(Li2CO3)0.01%、氢氧化钠(NaOH)0.50%、减水剂(JSS)0.30%, 其他为水。本发明的堵水加固材料外加剂掺量低、初始流动性好、终凝时间在10min以内,初终凝间隔时间在3min以内,24h抗压强度达25MPa以上。新型堵水加固材料在复杂地层钻探护壁堵漏、喷射混凝土、堵漏止水、动水灌浆、帷幕防渗及宽大裂缝加固处理工程领域具有广阔应用前景。
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