聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法.pdf
《聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《聚乙烯醇-聚酯混杂纤维ECC材料及其制备方法.pdf(13页完成版)》请在专利查询网上搜索。
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 。
- 内容关键字: 聚乙烯醇 聚酯 混杂 纤维 ECC 材料 及其 制备 方法
基于捕获模块验证的载波防错锁方法、装置及数据接收机.pdf
浅层气浮设备.pdf
安全防护装置及冲床.pdf
市电路灯灯杆结构及其LED路灯.pdf
激光复合清洗装置.pdf
具有防撞功能的海洋环境监测设备安装装置.pdf
通讯线缆盘卷装置.pdf
防尘式EVA塑料粒破碎机.pdf
晶圆检测的承载治具.pdf
多级滑杆机构的太阳能板角度调节装置.pdf
新型锚索注浆装置.pdf
便于定长控制的不锈钢激光切割机.pdf
用于输配电线路仿线飞行的激光雷达.pdf
单主梁吊钩门式起重机.pdf
具有防尘功能的振动电机.pdf
矿用单轨式吊载人车.pdf
水生态环境治理的污水回用设备.pdf
条装食品装袋机的条装食品组输送机构.pdf
条装食品的堆叠机.pdf
建筑施工振捣装置.pdf
节能型白法沥青烟净化系统.pdf
可调节取样位置的取样器.pdf
管柱筒调节支架机加工定位工装.pdf
高压厚壁球壳外壁裂纹应力强度因子的计算方法.pdf
电极组件及其制备方法、电池单体、电池和用电装置.pdf
混凝土喷淋养护装置.pdf
地坪研磨机齿轮箱.pdf
智能充电桩用车牌识别系统及方法.pdf
基于深度相机的矩形托盘孔识别方法及系统.pdf
免烧砖及其制备方法.pdf
高抗风强度的三角通讯塔结构.pdf
电传改装系统、其安装方法及车辆.pdf
拒接来电的处理方法、被叫终端及存储介质.pdf
耐切割轮胎胎面橡胶组合物及其制备方法.pdf
用于无人驾驶车辆的数据采集方法与系统.pdf
防盗锁.pdf
基于生成对抗网络由父母照片生成子女照片的方法.pdf
电动牵引车的供电系统及控制方法.pdf
磁浮轨道交通长定子电缆的生产工艺.pdf
基于马尔科夫模型电机系统可靠性定量评估方法.pdf
组件的升级方法、升级设备及机载设备.pdf
显示面板、显示基板、显示装置.pdf
基于LoRa扩频技术的工厂车间用空气质量监控系统.pdf
镁空气电池用阳极材料及镁空气电池、镁铝共晶合金在制备镁空气电池阳极中的应用.pdf
钻井装置.pdf
多甲基丙烯酰氧基POSS的合成方法.pdf
电火厂锅炉的废烟处理控制检测装置.pdf
数据访问方法、装置、设备及存储介质.pdf
移动式儿童输液椅.pdf
绿化植物废弃物有机介质及其制备方法和应用.pdf
变距吸盘机械手.pdf