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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ETQM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Technology and Quality Management</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3170</issn><eissn>2992-9806</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ETQM.7958</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>可控性低强度材料及其工程应用</title><url>https://artdesignp.com/journal/ETQM/2/11/10.61369/ETQM.7958</url><author>黄楠,许添耀,张之骋</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>11</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-11-20</published-time></date></history><abstract>本文通过探讨可控性低强度材料及其工程应用，旨在推动材料科学的发展。文章首先分析了可控性低强度材料的定义、特性及分类，再分析了可控性低强度材料的制备技术，最后探究了可控性低强度材料的工程应用。分析发现，可控性低强度材料的出现，不仅是对传统材料性能的一次重要拓展，更是对未来工程材料发展趋势的一种深刻预见。它们的应用，不仅能够显著提升产品的安全性、舒适性和耐用性，还能够促进资源的高效利用和环境的可持续发展。</abstract><keywords>可控性低强度材料 ,应用 ,制备</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 于薇，于凯丽，赵秀云．可控性低强度材料(CLSM) 研究现状［J］．居舍，2020,(02):34.[2] Ling T C, Kaliyavaradhan S K, Poon C S . Global perspective on application of controlled low-strength material (CLSM) for trench backfilling &amp;ndash; An overview［J］．Construction &amp;amp; Building Materials, 2018, 158:535-548.[3] Gassman S L, Pierce C E, Schroeder A J . Effects of Prolonged Mixing and Retempering on Properties of Controlled Low-Strength Material (CLSM)［J］．Aci Materials Journal, 2001, 98(2):194-199.[4] 于凯丽，于薇，赵秀云．浅析CLSM&amp;mdash; 可控性低强度材料［J］．门窗，2019,(15):231.[5] 田甜．减水剂对可控性低强度材料流动性的影响研究［J］．建材与装饰，2020,(08):53-54.[6] 张骏，兰思杰，李阳，等．用电石渣、钢渣和煤矸石制备可控性低强度材料［J］．环境工程学报，2016,10(04):1967-1972.[7] 崔旻昊．材料配比与施工环境对可控低强度材料的影响［J］．交通科技，2023,(01):98-101.[8] 邬曙光，张宏，王智远．可控性低强度回填材料性能研究［J］．内蒙古公路与运输，2012,(04):10-13.[9] 柯睦濠，张耀中，赵秀云．可控性低强度材料的研究进展［J］．地产，2019,(16):26.[10] 胡莹， 刘笑涵，王靖宇，等．低强度脉冲超声波辐照与泡沫TiC/Ti 对犬节段性骨缺修复的促进作用［J］．中国比较医学杂志，2013,23(04):44-47+56.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
