聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法.pdf

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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010511408.0 (22)申请日 2020.06.08 (71)申请人 东南大学 地址 210096 江苏省南京市玄武区四牌楼2 号 (72)发明人 鲁聪褚汉姚一鸣 (74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206 代理人 蒋昱 (51)Int.Cl. C04B 28/04(2006.01) (54)发明名称 聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备 方法 (57)摘要 本发明提供一种聚乙烯醇聚酯混杂纤维 ECC材料及其制备方法, 该新型ECC材料包括如下 。

2、质量份数的组分: 普通硅酸盐水泥3.69.0份、 粉 煤灰9.014.4份、 石英砂3.65.4份、 聚乙烯醇纤 维0.1450.381份、 聚酯纤维0.1500.269份、 水 5.045.76份、 减水剂0.0920.108份。 本发明聚 乙烯醇聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法, 该 材料具有良好的力学性能, 同时显著降低ECC材 料的使用成本, 促进高性能ECC材料在建筑工程 中的应用。 权利要求书1页 说明书6页 附图5页 CN 111848021 A 2020.10.30 CN 111848021 A 1.聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 其特征在于, 包括如下质量份数的组分: 。

3、普通硅酸 盐水泥3.6-9.0份、 粉煤灰9.0-14.4份、 石英砂3.6-5.4份、 聚乙烯醇纤维0.145-0.381份、 聚 酯纤维0.150-0.269份、 水5.04-5.76份、 减水剂0.092-0.108份。 2.根据权利要求1所述的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 其特征在于: 所述普通硅酸 盐水泥为42.5级普通硅酸盐水泥, 烧失量不得大于5.0, 通过80 m方孔筛的筛余小于 10.0, 初凝为1h, 终凝时间为3h。 3.根据权利要求1所述的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 其特征在于: 所述粉煤灰为 I级F类低钙粉煤灰, 其中游离氧化钙的质量含量1。 4.根据权。

4、利要求1所述的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 其特征在于: 所述石英砂为 80-100目规格, SiO2含量不小于99。 5.根据权利要求1所述的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 其特征在于: 所述减水剂为 聚羧酸高效减水剂, 减水率为30。 6.根据权利要求1所述的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 其特征在于: 所述聚乙烯醇 纤维极限拉伸强度为900-1100MPa, 弹性模量不小于10GPa, 直径为40 m, 长度为12mm。 7.根据权利要求1所述的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 其特征在于: 所述聚酯纤维 包含新料聚酯纤维和再生料聚酯纤维, 极限拉伸强度为400-900M。

5、Pa, 弹性模量不小于4GPa, 直径为20-40 m, 长度为12-18mm。 8.一种权利要求1-8之一所述的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料的制备方法, 其特征 在于: 该制备方法可以分为如下步骤: (1)将上述原料分成粉体颗粒、 液体和纤维三组, 以质量分数计, 第一组为普通硅酸盐 水泥、 粉煤灰和石英砂, 第二组为水和减水剂, 第三组为聚乙烯醇纤维和聚酯纤维; 水泥砂 浆搅拌机的搅拌速率分两档, 慢速档为140rpm, 快速档为285rpm; (2)将第一组中的粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟, 接着将第二组中的液体材料 加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀;。

6、 (3)将第三组中聚乙烯醇纤维加入到步骤(2)的新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快 速搅拌2分钟, 待聚乙烯醇纤维完全分散均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 搅拌步骤同 加入聚乙烯醇纤维时, 即可得到所述混杂纤维ECC材料。 权利要求书 1/1 页 2 CN 111848021 A 2 聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法 技术领域 0001 本发明属于土木工程材料及制备领域, 特别是涉及聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材 料及其制备方法。 背景技术 0002 高延性纤维增强水泥基复合材料(Engineered Cementitious Composites,简称 ECC)是一种基。

7、于细观断裂理论设计的高性能材料, 在拉弯荷载下呈现出多缝开裂、 应变硬 化的特性, 延性可达传统混凝土的数百倍、 普通FRC的数十倍、 钢筋的数倍, 被誉为 “可弯曲 的混凝土” 。 同时, ECC可将极限荷载下的裂缝宽度控制在80 m以下, 且具有自愈合能力。 所 以, ECC的推广应用可以极大地提高混凝土结构的抗渗透性能、 抗开裂能力和抗震性能。 目 前, 这种性能优异的材料已经被应用于高速公路伸缩缝、 连梁、 外墙保温板等领域。 0003 在ECC的推广中, 首要的问题是降低ECC的成本和提高ECC的拉伸稳定性。 然而, 无 论是目前ECC研究中应用最为广泛的日本产K-II REC15聚。

8、乙烯醇纤维, 还是国内厂商生产 的聚乙烯醇纤维, 都存在价格过高的问题。 因此, 采用价格较为低廉的聚酯纤维与聚乙烯醇 纤维进行混杂来制备ECC材料, 可显著降低ECC的成本。 同时, 纤维的混杂存在着一定的混杂 效应, 可以改善单一纤维的力学性能, 充分发挥多种纤维的优点, 实现优势互补。 将聚乙烯 醇纤维和聚酯纤维混杂起来, 可以实现不同裂缝宽度下的协同桥接机制。 裂缝宽度小于 0.1mm时, 聚酯纤维的桥接效率比聚乙烯醇纤维高; 裂缝宽度在0.3mm左右时, 聚乙烯醇纤维 起主要桥接作用; 当裂缝宽度大于1mm时, 聚乙烯醇纤维基本丧失承载力, 仅由聚酯纤维来 提供桥接力。 此外, 如果。

9、使用再生料聚酯纤维, 可以实现塑料垃圾的回收利用, 减轻塑料垃 圾填埋带来的环境压力。 发明内容 0004 为了解决以上问题, 本发明提供聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法, 具有良好的力学性能, 同时显著降低ECC材料的使用成本, 促进高性能ECC材料在建筑工程 中的应用, 为达此目的, 本发明聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 包括如下质量份数的组 分: 普通硅酸盐水泥3.6-9.0份、 粉煤灰9.0-14.4份、 石英砂3.6-5.4份、 聚乙烯醇纤维 0.145-0.381份、 聚酯纤维0.150-0.269份、 水5.04-5.76份、 减水剂0.092-0.108份。 0。

10、005 作为本发明材料进一步改进, 所述普通硅酸盐水泥为42.5级普通硅酸盐水泥, 烧 失量不得大于5.0, 通过80 m方孔筛的筛余小于10.0, 初凝为1h, 终凝时间为3h。 0006 作为本发明材料进一步改进, 所述粉煤灰为I级F类低钙粉煤灰, 其中游离氧化钙 的质量含量1。 0007 作为本发明材料进一步改进, 所述石英砂为80-100目规格, SiO2含量不小于99。 0008 作为本发明材料进一步改进, 所述减水剂为聚羧酸高效减水剂, 减水率为30。 0009 作为本发明材料进一步改进, 所述聚乙烯醇纤维极限拉伸强度为900-1100MPa, 弹 性模量不小于10GPa, 直径为。

11、40 m, 长度为12mm。 说明书 1/6 页 3 CN 111848021 A 3 0010 作为本发明材料进一步改进, 所述聚酯纤维包含新料聚酯纤维和再生料聚酯纤 维, 极限拉伸强度为400-900MPa, 弹性模量不小于4GPa, 直径为20-40 m, 长度为12-18mm。 0011 本发明一种权利要求1-8之一所述的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料的制备方 法, 该制备方法可以分为如下步骤: 0012 (1)将上述原料分成粉体颗粒、 液体和纤维三组, 以质量分数计, 第一组为普通硅 酸盐水泥、 粉煤灰和石英砂, 第二组为水和减水剂, 第三组为聚乙烯醇纤维和聚酯纤维; 水 泥砂浆搅。

12、拌机的搅拌速率分两档, 慢速档为140rpm, 快速档为285rpm; 0013 (2)将第一组中的粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟, 接着将第二组中的液体 材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 0014 (3)将第三组中聚乙烯醇纤维加入到步骤(2)的新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 待聚乙烯醇纤维完全分散均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 搅拌步 骤同加入聚乙烯醇纤维时, 即可得到所述混杂纤维ECC材料。 0015 本发明提供一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法, 该新型ECC材料 包括如下质量份数的组分: 普通硅酸盐水泥3.。

13、6-9.0份、 粉煤灰9.0-14.4份、 石英砂3.60- 5.40份、 聚乙烯醇纤维0.190-0.381份、 聚酯纤维0.150-0.269份、 水5.04-5.76份、 减水剂 0.092-0.108份。 本发明聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法, 该材料具有良好的 力学性能, 同时显著降低ECC材料的使用成本, 促进高性能ECC材料在建筑工程中的应用。 附图说明 0016 此处所说明的附图是用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 但 并不构成对本发明的不当限定, 在附图中: 0017 图1实施例1试件拉伸应力-应变曲线; 0018 图2实施例2试件拉伸应力-应。

14、变曲线; 0019 图3实施例3试件拉伸应力-应变曲线; 0020 图4实施例4试件拉伸应力-应变曲线; 0021 图5实施例5试件拉伸应力-应变曲线; 0022 图6实施例6试件拉伸应力-应变曲线; 0023 图7实施例7试件拉伸应力-应变曲线; 0024 图8实施例8试件拉伸应力-应变曲线; 0025 图9实施例9试件拉伸应力-应变曲线; 0026 图10实施例10试件拉伸应力-应变曲线。 具体实施方式 0027 下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述: 0028 本发明提供聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法, 具有良好的力学性 能, 同时显著降低ECC材料的使用成本。

15、, 促进高性能ECC材料在建筑工程中的应用。 0029 实施例1 0030 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥9.0份、 粉煤灰9.0份、 石英砂3.6份、 聚乙烯醇纤维0.381份、 直径为40 m的 说明书 2/6 页 4 CN 111848021 A 4 新料聚酯纤维0.202份、 水5.40份、 减水剂0.108份。 0031 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢。

16、速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 0032 实验结果: 实施例1的混杂纤维ECC材料拉伸性能差, 仅出现一条裂缝, 呈现出应变 软化的特征, 其中试件拉伸应力-应变曲线如图1所示。 0033 实施例2 0034 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥6.0份、 粉煤灰12.0份、 石英砂3.6份、 聚乙烯醇纤维0.381份、 直径为40 m的 新料聚酯纤维0.202份、 水5.40份、 减水剂0.1。

17、03份。 0035 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 0036 实验结果: 实施例2的混杂纤维ECC材料拉伸性能一般, 极限抗拉强度5MPa左右, 应 变硬化现象不明显, 其中试件拉伸应力-应变曲线如图2所示。 0037 实施例3 0038 一种聚乙烯醇-。

18、聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥4.5份、 粉煤灰13.5份、 石英砂3.6份、 聚乙烯醇纤维0.381份、 直径为40 m的 新料聚酯纤维0.202份、 水5.40份、 减水剂0.099份。 0039 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得。

19、到所 述混杂纤维ECC材料。 0040 实验结果: 实施例3的混杂纤维ECC材料拉伸性能良好, 出现应变硬化现象, 其中试 件拉伸应力-应变曲线如图3所示。 0041 实施例4 0042 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥3.6份、 粉煤灰14.4份、 石英砂3.6份、 聚乙烯醇纤维0.381份、 直径为40 m的 新料聚酯纤维0.202份、 水5.40份、 减水剂0.095份。 0043 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全。

20、分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 说明书 3/6 页 5 CN 111848021 A 5 0044 实验结果: 实施例4的混杂纤维ECC材料拉伸性能优异, 应变硬化特征明显, 裂缝宽 度控制能力较好, 其中试件拉伸应力-应变曲线如图4所示。 0045 实施例5 0046 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥3.6份、 粉煤灰14.4份、 石。

21、英砂3.6份、 聚乙烯醇纤维0.190份、 直径为40 m的 新料聚酯纤维0.202份、 水5.40份、 减水剂0.092份。 0047 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 0048 实验结果: 实施例5的混杂纤维ECC材料拉伸性能一般, 多缝开裂行为较为稳。

22、定, 其 中试件拉伸应力-应变曲线如图5所示。 0049 实施例6 0050 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥3.6份、 粉煤灰14.4份、 石英砂3.6份、 聚乙烯醇纤维0.190份、 直径为20 m的 新料聚酯纤维0.202份、 水5.40份、 减水剂0.092份。 0051 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全。

23、分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 0052 实验结果: 实施例6的混杂纤维ECC材料拉伸性能良好, 出现应变硬化现象, 其中试 件拉伸应力-应变曲线如图6所示。 0053 实施例7 0054 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥3.6份、 粉煤灰14.4份、 石英砂3.6份、 聚乙烯醇纤维0.143份、 直径为40 m的 新料聚酯纤维0.253份、 水5.76份、 减水剂0.092份。 0055 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速。

24、搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 0056 实验结果: 实施例7的混杂纤维ECC材料拉伸性能较差, 多缝开裂行为不稳定, 其中 试件拉伸应力-应变曲线如图7所示。 0057 实施例8 0058 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥3.6份、 粉煤灰14。

25、.4份、 石英砂5.4份、 聚乙烯醇纤维0.152份、 直径为20 m的 新料聚酯纤维0.269份、 水5.40份、 减水剂0.092份。 说明书 4/6 页 6 CN 111848021 A 6 0059 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 0060 实验。

26、结果: 实施例8的混杂纤维ECC材料拉伸性能较差, 多缝开裂行为较不稳定, 其 中试件拉伸应力-应变曲线如图8所示。 0061 实施例9 0062 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥3.6份、 粉煤灰14.4份、 石英砂4.5份、 聚乙烯醇纤维0.246份、 直径为40 m的 新料聚酯纤维0.157份、 水5.40份、 减水剂0.094份。 0063 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌。

27、混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 0064 实验结果: 实施例9的混杂纤维ECC材料拉伸性能良好, 出现应变硬化现象, 裂缝宽 度较小, 其中试件拉伸应力-应变曲线如图9所示。 0065 实施例10 0066 一种聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料, 由以下组分的原料配制而成(按质量计): 普通硅酸盐水泥3.6份、 粉煤灰14.4份、 石英砂3.6份、 聚乙烯醇纤维0.235份、 直径为20 m的 再生料聚酯纤维0.150份、 水5.04份。

28、、 减水剂0.092份。 0067 先将水泥、 粉煤灰和石英砂等粉体材料加入搅拌机, 慢速搅拌2分钟; 接着将水、 减 水剂等液体材料加入混合物中, 慢速搅拌3分钟, 使得混合物完全分散均匀; 然后将聚乙烯 醇纤维加入新拌混合物中, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟; 待聚乙烯醇纤维完全分散 均匀后, 将聚酯纤维加入其中并搅拌, 先慢速搅拌1分钟, 再快速搅拌2分钟, 最终可得到所 述混杂纤维ECC材料。 0068 实验结果: 实施例10的混杂纤维ECC材料拉伸性能良好, 出现应变硬化现象, 裂缝 细密, 其中试件拉伸应力-应变曲线如图10所示。 0069 根据国家建材行业标准 高延性纤维。

29、增强水泥基复合材料力学性能试验方法 0070 (JC/T2461-2018), 制作拉伸性能用试件, 对上述实施例的聚乙烯醇-聚酯混杂纤 维ECC材料进行单轴拉伸试验。 0071 表1为本发明所举实施例的聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料的拉伸性能参数对 比: 0072 极限拉伸强度/MPa标准差/MPa极限应变/标准差/ 实施例15.720.660.550.25 实施例25.220.072.970.99 实施例34.930.233.770.56 实施例44.850.045.110.43 说明书 5/6 页 7 CN 111848021 A 7 实施例52.950.142.090.57 实施例6。

30、3.220.213.870.59 实施例72.470.081.950.38 实施例82.700.322.900.58 实施例93.160.153.950.12 实施例103.430.224.010.26 0073 由表1可以看出, 通过对基体的配方进行优化, 可以显著增强混杂纤维ECC的多缝 开裂和应变硬化能力。 无论使用新料还是再生料聚酯纤维, 提高聚酯纤维的长径比可以增 强复合材料的极限拉伸强度。 当纤维总体积掺量为2时, 如果使用聚酯纤维替换聚乙烯醇 纤维的比例大于50(实施例7和实施例8), 会导致材料拉伸表现差, 且拉伸性能稳定性差。 0074 以上所述, 仅是本发明的较佳实施例而已, 并非是对本发明作任何其他形式的限 制, 而依据本发明的技术实质所作的任何修改或等同变化, 仍属于本发明所要求保护的范 围。 说明书 6/6 页 8 CN 111848021 A 8 图1 图2 说明书附图 1/5 页 9 CN 111848021 A 9 图3 图4 说明书附图 2/5 页 10 CN 111848021 A 10 图5 图6 说明书附图 3/5 页 11 CN 111848021 A 11 图7 图8 说明书附图 4/5 页 12 CN 111848021 A 12 图9 图10 说明书附图 5/5 页 13 CN 111848021 A 13 。

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内容关键字: 聚乙烯醇 聚酯 混杂 纤维 ECC 材料 及其 制备 方法
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