
本发明公开了一种碳材料及其制备方法、应用,属于负极材料技术领域。所述碳材料为球形颗粒,球形颗粒从内到外依次为疏松内核和致密外壳;所述致密外壳的径向厚度为D1,球形颗粒的半径为R1,D1/R1为0.05~0.5;所述疏松内核的平均孔径大于所述致密外壳的平均孔径,所述疏松内核的平均孔径为10~50nm;所述致密外壳的平均孔径小于10nm。本发明通过将碳材料的内部设计为疏松碳骨架,为硅纳米颗粒在充放电过程中的体积膨胀提供了充足的物理缓冲空间;

本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种热压工艺制备铍钛合金小球的方法,步骤1、原料压块成型:按照质量比为(6‑7):(3‑4)称取铍粉和钛粉,放入混料机中混合,压块成型;步骤2、块体处理:取出压块成型后的块体,先放入破碎机中粉碎,再进行球磨,得到预处理后的粉体,将预处理后的粉体装入模具中;步骤3、热压烧结:将模具放入热压炉中,抽真空至真空度小于6.0×10‑3Pa,以2.5‑4.5℃/min的速率升温至1000‑1100℃保温2‑3h,降温至600‑650℃时,加压至30‑50吨,保压2‑3h,之后自然冷却到室温;

本发明涉及电路材料加工技术领域,特别是涉及一种高性能埋阻铜箔及其制备方法,所述埋阻铜箔依次由电解铜箔层、阻挡层、电阻合金层、钴基合金种子层复合而成;所述钴基合金种子层为钴钽铱钼合金;所述电阻合金层为镍、铬、铝、硅、磷、钴、锡、钽、铱、钼中的两种及以上元素组成的合金;所述阻挡层为镍、铬、铝、硅、磷、钴、锡、钽、铱、钼中的一种或两种元素组成的合金。所述制备方法包括步骤:载体清洗、双面种子层制备、双面电阻合金层制备、双面阻挡层制备、热压合处理和载体剥离。

本发明涉及一种稀土铝质陶瓷材料制备方法,属于耐火材料技术领域,解决了现有的一步固相混合烧结法难以获得高致密度的钙钛矿结构稀土铝质陶瓷材料,导致产品的常温与高温力学强度无法满足苛刻的冶金冲刷环境的技术问题。一种稀土铝质陶瓷材料制备方法,工艺路线为:依次顺序进行原料预处理、一次球磨混合、一次高温焙烧合成前驱体、二次球磨与引入粘结剂造粒、阶梯加压成型与预处理、二次高温焙烧致密化;