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本发明属于无机材料的制备及应用领域,具体涉及一种蝴蝶结状四氧化三钴的制备方法及其应用。该方法的具体步骤为:(1)将钴盐和对苯二甲酸溶解于有机溶剂和去离子水的混合溶液中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在150?200℃反应2?24h,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,得到四氧化三钴前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物在空气氛围中煅烧,冷却至室温即得蝴蝶结状四氧化三钴。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的蝴蝶结状四氧化三钴颗粒均匀、比表面积大、纯度高,制备的四氧化三钴在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
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本发明属于有机化合物制备技术领域,本发明涉及一种具有固态发光性质的杯[4]芳烃荧光染料的制备方法,制备的机理为:利用正丁基锂将杯[4]芳烃中桥亚甲基锂盐化,加入二苯甲酮与之反应,将反应产物在对甲苯磺酸的催化下脱水,得到带有二苯亚甲基取代杯[4]芳烃。由于该化合物中具有四苯乙烯结构单元,具有固态发光性质。
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本发明公开了一种长时间内渐变色彩半透明外墙涂料及其制造方法,该外墙涂料由三个部分组成,一是内部固化有三氧化钨粉末的分别作为底层涂层和最外层涂层的聚氨酯基柔性固态导电膜,二是钙钛矿太阳能转换材料,三是以1枚/m2‑2枚/m2植入密度贯穿底层涂层和最外层涂层的M2规格不锈钢自攻螺钉;聚氨酯基柔性固态导电膜具体由异氟尔酮二异氰酸酯、聚丙二醇、1,4‑丁二醇、非离子聚醚二元醇、二月桂酸丁基锡、高氯酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂反应获得;钙钛矿太阳能转换材料具体由甲基碘化胺、碘化铅反应获得。本发明环保、耐高温、电致变色、耐侯、抗冲击、墙面结合力好。
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本发明公开了一种磺酸硅酯类非水电解液添加剂,结构通式如式I所示;其中,R1、R2各自独立地选自如下基团中的一种:氢;氟;碳原子数为1~5的烷基或含氟烷基;碳原子数为1~3的烯烃基;苯基;含氟苯基;含烷氧基苯基;含烷基苯基;碳原子数为1~5的烷氧基;碳原子数为1~5的含氟烷氧基;其中,X为1个或2个亚甲基。本发明还公开了上述磺酸硅酯类非水电解液添加剂在锂离子电池非水电解液中的应用。本发明提供的磺酸硅酯类非水电解液添加剂应用于锂电池电解液,明显提高电池在高温环境下的容量保持率,抑制电池的电阻升高的同时,还减小电池高温环境下的体积膨胀率,提高电池的安全性能。
本申请公开一种基于等离子体刻蚀的黑化单晶压电复合薄膜及其制备方法,包括准备压电晶圆和衬底基板,其中,所述压电晶圆为铌酸锂晶圆或钽酸锂晶圆;利用离子注入‑键合法或者键合‑研磨抛光法,制备得到单晶压电复合薄膜,其中,所述单晶压电复合薄膜包括依次层叠的衬底基板和目标厚度的薄膜层;对所述单晶压电复合薄膜中薄膜层进行等离子体刻蚀处理,其中,所述等离子体刻蚀处理所使用的等离子体包括还原性等离子体和/或惰性等离子体;对黑化后的薄膜层研磨抛光处理,得到黑化单晶压电复合薄膜。通过等离子体刻蚀方法对薄膜层处理,使薄膜层内氧空位浓度提升,从而实现修复薄膜层的黑化或者抑制薄膜层的白化。
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本发明涉及一种新能源移动蒸汽清洗机,包括锂电池、水箱、水泵、高频翅管型热交换器、蒸汽发生器、蒸汽喷枪、仪表控制盘、PLC微电脑工控器和安全保障控制器,所述的水箱通过水泵与蒸汽发生器的输入端连接,蒸汽发生器的输出端与蒸汽喷枪连接,所述的蒸汽发生器与高频翅管型热交换器连接,所述的仪表控制盘依次通过PLC微电脑工控器和安全保障控制器分别与蒸汽发生器、高频翅管型热交换器连接,所述的PLC微电脑工控器还与水泵连接,所述的锂电池分别各用电部件电性连接;本发明具有以低能耗、低污染、低排放为基础的低碳、环保、节能优点,解决了生产、服务和产品清洗过程中的环境污染、浪费能源、及对人类健康和环境的危害。
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本发明属于蛇纹岩综合利用技术领域,具体涉及蛇纹岩除铁工艺。本发明的蛇纹岩除铁工艺,包括蛇纹岩预处理工序、酸解工序和除铁工序等步骤。本发明的蛇纹岩除铁工艺,采用黄钠铁矾法除铁:将溶液中的二价铁氧化为三价铁,加入一定量的硫酸钠,加热至一定温度后缓慢加入碳酸钠溶液,溶液中慢慢形成黄钠铁矾沉淀。黄钠铁矾渣经过洗涤、酸解、还原,加入一定量的草酸溶液,制备出草酸亚铁,此草酸亚铁产品可制备锂电池的原料磷酸铁锂。本发明的蛇纹岩除铁工艺除铁效率高,渣量少;镁、镍等损率低,有利于对蛇纹岩中的镁、镍资源的综合利用。
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本发明属于复合材料领域,具体为一种聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜及其应用,以质量分数计,所述聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜中含聚酰亚胺70%~95%,含聚碳酸酯5%~30%;所述的聚酰亚胺为含氟聚合物,能够降低隔膜的表面能;所述的聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜通过静电纺丝法和化学亚胺化制备得到,具有丰富的孔道结构和较高的孔隙率,具有良好的透气性,利于电解液的吸收和保持,而且有利于离子在隔膜中的传输,用作锂离子电池隔膜显著提高了与电解液的亲和性,对电解液的接触角和吸液率更优良,可提高锂离子电池的充放电效率,展现出优异的透气性和热稳定性。
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互联网农田灌溯系统,由泵站、灌溉车、若干地埋线圈和若干湿度检测器组成,地埋线圈设置在泵站的接水管和农田的地块之间,湿度检测器设置在农田地块上,灌溉车由橡胶履带底盘、锂电池组、双低速大扭矩电机、水箱、线圈感应器、远程控制接收器和喷淋机构组成,橡胶履带底盘由双低速大扭矩电机驱动,锂电池组置于橡胶履带底盘后部,水箱和远程控制接收器安装在橡胶履带底盘顶部,线圈感应器设置在橡胶履带底盘底部,喷淋机构安装在水箱上。本发明的互联网农田灌溯系统实现了农田集约化管理和机械化灌溉,减少了农田人工使用量,大大提高了农田灌溉效率,具有智能化程度高、省时省力和灌溉效率高的优点。
本发明涉及一种表面包覆氮化钛导电网络膜的石墨负极材料及其制备方法,属于锂离子电池用负极材料及制备方法领域,其特征在于在石墨负极材料表面包覆具有良好导电性的一层氮化钛导电网络膜。因电子导电剂是非碳单质的无机导电物,这种导电材料和石墨形成很致密的导电网膜,且石墨和非碳单质导电剂的界面作用强,两相间的过电位低并存在强的化学键作用,从而可以大大地提高电子导电率,减少材料的内阻和提高锂离子电池的高倍率性、循环性能和充放电比容量。
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本发明属于高分子膜材料领域,具体涉及一种聚芳砜酰胺基多孔膜及其制备方法和应用。该多孔膜为多孔网眼结构,孔径范围为50nm-5μm,孔隙率为50%-90%。本发明还公开了该多孔膜的制备方法:将含有聚芳砜酰胺、添加剂、致孔剂和溶剂的溶液采用相转化法制备聚芳砜酰胺基多孔膜。本发明所提供的制备工艺可控性好、制造方法简单、生产成本低廉;并且所得到的多孔膜孔径可调、渗透性能较好、膜透气率较高;在200˚C条件下尺寸收缩率小于1%,热稳定性能优异,阻燃性能好。该多孔膜可用于高温过滤材料,吸附材料,透气性包装材料,分离材料和锂离子电池隔膜等领域。
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本发明的消防与散热一体的储能系统,包括储能集装箱、循环泵、冷热交换机、消防补水箱和补水泵,储能集装箱中设置有若干储能单元,储能单元由变流器单元、电池组组成,储能集装箱中设置有进水、出水分支管道,循环泵经进水、出水分支管道实现对变流器单元和电池组循环冷却降温;每个储能单元上方均设置有由消防喷头、电磁阀、温度和烟雾传感器组成的消防装置。本发明的消防与散热一体的储能系统,通过循环泵驱使冷却水的循环流动,实现了对电池组和变流器单元的冷却降温,延长了电池组和变流器单元的使用寿命;当发生火灾时,则开启相应的消防喷头进行灭火,响应速度快,灭火精确高;使用水对锂电池灭火,可有效防止锂电池复燃。
本发明公开了一种负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料的制备及应用,是通过以下步骤实现的:将氧化石墨烯分散到去离子水中,得氧化石墨烯水溶液;向氧化石墨烯水溶液中加入Na2MoS4和单质硫,于95℃回流处理,得固体产物;将所述固体产物离心分离、回收并用去离子水洗涤,100℃真空干燥,最后将真空干燥后的产物在800℃在氮气中退火处理,一步即得均匀负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料;本发明操作简单,成本低,针对锂硫电池研究与实际应用中遇到的主要问题,通过一步法制备负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料,形成一种以微孔为主的可有效抑制多硫聚合物扩散的多孔球状结构,能显著提高该复合材料的锂硫电池性能。
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一种颜色玻璃粉色着色剂及制备工艺。它采用铅硼配方,硒、镉着色且在配方中添加锌、铬、锂成分铬、铜着色,通过助熔剂配制,熔釉粉制备,色素配制,着色剂制备等工艺流程,获得颗粒状颜色玻璃粉色着色剂,采用该新型着色剂,产品质量稳定,克服了同类产品易出现色道、气泡的不足,使用方便,效果优于同类着色剂,生产成本大大降低,能替代进口产品。
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本发明提供了(RP)-薄荷基苯基氧膦及其合成方法,步骤如下:(1)制备薄荷基卤化镁或薄荷基锂溶液;(2)薄荷基卤化镁或者薄荷基锂与苯基二氯化膦反应;(3)苯基薄荷基氯化膦的水解;(4)后处理。该方法得到的苯基薄荷基氧膦,因为含有体积比较大的薄荷基团,具有更加优良的不对称诱导效果,同时,手性的薄荷基有助于磷原子构型的稳定。
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本发明公开了一种棒状碳酸钴铁复合材料,其分子式为FexCo1-xCO3,其中0<x<1,形貌为棒状,棒宽度2.5±0.5微米,棒长度由x值大小调控;是将铁盐、钴盐按一定配比溶于水,添加一定量的碳酸盐和金属离子络合剂,密封到反应釜中,在一定温度下反应一定时间,经清洗干燥获得。本发明还首次公开了所述棒状碳酸钴铁复合材料在制备锂离子电池负极材料中的应用。经测试本发明的棒状碳酸钴铁复合材料拥有高达1000mAh/g的比容量,是商用负极石墨容量的两至三倍,对开发新型锂离子电池具有重要指导作用。
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本发明涉及除湿制冷领域,尤其是一种除湿器及带有该除湿器的降温除湿联合控制调节系统。支撑膜柱体、膜、折流板和液体通道设置在除湿器壳体内,沿除湿器壳体长度方向的两端分别设置至少一根支撑膜柱体,膜依次缠绕在壳体内部两端的支撑膜柱体上,并形成数道沿壳体长度方向的通道,相邻的两膜之间的通道内设有折流板和溴液体通道,折流板和液体通道呈间隔设置,液体通道内流动有溴化锂溶液,液体通道的入口与除湿器的液体入口连通,液体通道的出口与除湿器的液体出口连通,液体通道上设有数个将溴化锂溶液喷洒在膜上的喷口。除湿效果好,提高了降温除湿联合空气调节系统的除湿效率,并且降低了降温除湿联合空气调节系统的能耗。
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本发明涉及一种微晶纤维素改性聚乙烯醇(PVA)基碱性聚合物电解质膜的制备方法,是一种电池用阴离子交换膜,属于电池电解质材料领域。该方法将聚乙烯醇(PVA)、聚氧化乙烯(PEO)和碱分别溶于去离子水中,微晶纤维素(MCC)溶于N-N-二甲基乙酰胺(DMAc)/氯化锂(LiCl)体系中,将上述溶解好的溶液进行共混,浇注成膜制备得到PVA-PEO-MCC-H2O碱性聚合物电解质膜。经微晶纤维素改性的PVA-PEO-MCC-H2O碱性聚合物电解质膜,其电导率和力学性能均高于PVA-PEO-H2O碱性聚合物电解质膜,在碱性燃料电池中有很大的应用潜力。
发明了一种以癸二酸二甲酯和1‑烷氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶醇为原料,通过酯交换合成双(1‑烷氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶‑4‑基)癸二酸酯的方法。该方法以氢氧化锂为催化剂,季铵盐为相转移催化剂,正庚烷为携甲醇溶剂,采用分水器从反应体系中不断地分出甲醇。其过程是:将癸二酸二甲酯、1‑烷氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶醇、氢氧化锂、相转移催化剂、正庚烷加入带分水装置的反应釜中,加热至回流状态,不断地分出甲醇,反应至无甲醇分出时停止反应(约5h);冷却至室温,用去离子水洗涤,油相减压蒸出溶剂和未反应的1‑烷氧基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶醇得粗品,粗品经甲醇和水的混合溶剂洗涤3次,随后蒸出溶剂得产品。本发明的优点在于:工艺及设备简单,催化剂使用安全,产品分离较容易,产品产率及纯度较高,三废排放量少等。
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一种二氧化碳捕集再生塔顶余热回收系统和工艺,属于再生塔余热回收技术领域。二氧化碳捕集工艺的再生塔顶排出的主要成分为二氧化碳的再生气还携带大量热量,本系统利用溴化锂溶液的吸放热性质,以溴化锂溶液为传热介质,成功的将这一部分热量收集并应用。主要包括:再生塔、再生气出口、蒸发器、发生器、气液分离器、溶液增压泵、溶液热交换器、吸收器、冷凝器、冷剂泵、水包、喷淋泵、气水分离器、调压阀、煮沸器外部蒸汽管线、溶液煮沸器。能够将100℃以上的再生气能量转化为144℃的水蒸气能量从而利用到溶液煮沸器。
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本发明公开了一种燃料电池家用热电联供装置,包括储氢系统、去离子器、膨胀水壶、锂电池系统、空压机、燃料电池DC转换器、燃料电池反应堆、燃料电池中冷器以及散热器,储氢系统与燃料电池反应堆之间通过氢气输送管连接,空压机与燃料电池中冷器之间以及燃料电池中冷器与燃料电池反应堆之间通过空气输送管连接,散热器、去离子器、膨胀水壶以及燃料电池反应堆之间依次通过冷却液回收管连接,燃料电池反应堆与燃料电池DC转换器电连接,燃料电池DC转换器与锂电池系统电连接,燃料电池反应堆处带有大量余热的冷却液和废气通过热输出管道进入地暖铺设管路。本发明能源转换高效、利用率高且节能环保、无污染。
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本发明涉一种太阳能供电的无线传感器网络节点模块,包括微控制器、存储器、无线通讯模块、能量管理模块、传感器、A/D转换器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块和供电单元;所述能量管理模块、A/D转换器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块、存储器、无线通讯模块和供电单元分别与微控制器相连,所述A/D转换器与传感器相连,所述能量管理模块分别与传感器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块、存储器和无线通讯模块相连;所述供电单元包括太阳能电池板、太阳能充电模块、可充电锂电池和稳压电路,所述太阳能电池板和可充电锂电池分别与太阳能充电模块相连,太阳能充电模块通过稳压电路连接到微控制器。本发明实用性强,适用范围广。
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一种胃肠外科的手术缝合线及其制作方法,该手术缝合线最内层是合金芯材,由此向外第二层是脱乙酰甲壳素纤维层,第三层是生物高分子层,最外面是聚羟基乙酸层;所述脱乙酰甲壳素纤维层、生物高分子层和聚羟基乙酸层的厚度比例为2‑2.5∶1‑1.5∶1‑1.5;该合金芯材的直径为3‑5mm,该合金芯材为锌锂镁合金,其重量百分比为锌∶锂∶镁=92∶5∶3;脱乙酰甲壳素是与醋酸混合而制成,生物高分子层是选取动物肠衣脱脂制备而成,聚羟基乙酸由甘醇酸聚合制备而成,聚羟基乙酸层的外表面涂覆有杀菌剂。由本发明的方法制备的胃肠外科的手术缝合线具有更好的抗菌性能,大大减少了诱发伤口感染的机会,而且伤口愈合快,强度高不易断裂,在临床应用中具有广阔的前景。
本发明提供了一种太阳能自控温纳米石墨乳导电加热的保温饭盒及其制备方法,是由盒盖防水橡胶帽、盒盖电源插孔、充电控制逆变器、锂电池、扣鼻、太阳能发电板、防水密封层、盒盖、菜仓上盖、内胆、加热胆仓、保温层、菜仓、分隔板、盒体、饭仓、温度控制器、绝缘层、底座、盒体电源插孔、盒体防水橡胶帽、连接电源线插头、电源开关、指示灯、纳米石墨导电加热带组成的;是利用太阳能发电板随时随地为保温饭盒内置锂电池提供绿色免费电能,由纳米石墨导电加热带和温度控制器实现对保温饭盒的加热保温功能,可以满足各种不同场所下随时给饭盒加热保温的需求。
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本发明涉及一种井筒提升容器充电装置,包括电动机、牵引绳、滚筒、井筒提升容器、锂电池、磁源、位置传感器、缓冲触点、接触充电器、防爆电源箱、固定支架及平衡尾绳,所述牵引绳一端与电动机连接,另一端与井筒提升容器连接,所述电动机通过牵引绳升降井筒提升容器,所述锂电池安装在井筒提升容器的顶部,所述磁源安装在井筒提升容器的外壁上,所述位置传感器安装在井筒的内壁上,所述缓冲触点安装在井筒提升容器的外壁一侧,所述接触充电器安装在位置传感器的底部,所述防爆电源箱与接触充电器连接,所述防爆电源箱通过固定支架安装在井筒壁上,所述尾绳安装在井筒提升容器的底部,安全可靠,宜推广使用。
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带手电筒的笔,包括蓄电池笔杆1、LED灯2、笔芯3与笔尖4,其特征在于,所述的蓄电池笔杆1为中空圆柱体,所述的LED灯2安装在蓄电池笔杆1末端,所述的笔芯3位于蓄电池笔杆1中空腔内,所述笔尖4与蓄电池笔杆1为螺纹连接。所述的蓄电池笔杆上有充电孔和手电筒开关。笔杆内的蓄电池为锂电池。笔芯可以随时更换,增加了笔的使用寿命,可以与普通水性笔的笔尖互换使用。在书写之外,赋予了笔新的功能,使其用途更加广泛,手电采用蓄电锂电池,使用寿命长,本发明的结构简单,使用方便,携带方便。
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本发明公开了基于生物质气的冷热电联供系统及能量优化控制方法,包括生物质气内燃发电机组,生物质气内燃发电机组将生物质气转换成电能、烟气及带有余热的缸套水,电能输送至补光装置及电制冷机组,烟气输送至溴化锂冷温水机组及烟气换热器,带有余热的缸套水输送至缸套水换热器,溴化锂冷温水机组将冷温水输送至风机盘管,风机盘管与燃气锅炉相连,燃气锅炉、缸套水换热器及烟气换热器均与蓄水池相连。该系统适用于农村地区、养殖场等,能够合理高效的利用能量,达到系统在不同冷热电负荷需求下的经济性和能源利用率达到综合最优。
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本发明公开了一种N‑烷基脲基阴离子型双子表面活性剂,其特征在于具有如下结构通式:式中M为金属钠离子,或为钾离子,或为锂离子;n为8、或为10、或为12、或为14、或为16、或为18;两个磺酸基分别位于2,2’位,或为2,3’位,或为3,2’位,或为3,3’位。该磺酸基阴离子型双子表面活性剂是采用MDI与脂肪胺先经过缩合反应,再经过磺化反应制备的。该N‑烷基脲基阴离子型双子表面活性剂具有油水界面张力较低,制备原料易得,工艺简单,成本较低的特点。
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本发明公开了一种碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料及其制备方法,其组分包括纳米多孔的Sn4P3、均匀分散在多孔结构中的金属Sn、以及沉积在多孔结构表面的碳层,利用二元SnP合金作为原材料,采用电化学腐蚀方法和分段退火包碳法;对产物的成份调整达到连续调节的程度,可以对材料的性能进行微观调控;该材料可以获得单种成份材料所不具有的性能;该方法制备的材料具有三维连续的纳米多孔化的体相结构,其连续的结构形成了电子与离子传导的庞大网络,有利于获得高的储锂性能、结构稳定性及导电性,另外,用该种方法制备碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料,工艺简单、操作方便、重复性好、产率高,制备过程中目标材料无损耗。
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本发明公开了一种可透水水泥混凝土砌块及其制备方法,原料包括水泥80‑120份、云母粉6‑10份,细骨料100‑120份,粗骨料300‑500份,锂皂石2.5‑5份,水100‑120份;制备方法为将锂皂石加入到水中,搅拌均匀后静置20‑30h,然后加入粗骨料、细骨料份和水泥,搅拌均匀后,加入云母粉,继续搅拌20‑40min,得透水混凝土浆体;透水混凝土浆体进行浇筑成型,成型后的混凝土在温度25~33°C下养护24~72h,然后露天养护3~14天。通过该方法制备的水泥混凝土砌块干缩变形量小且透水效果好,有利于铺设的砌块道路的排水和渗水,同时该水泥混凝土砌块具有良好的保水效果,有利于抑制地面粉尘的污染。
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