
本发明属于耐火材料技术领域,公开了一种多尺度孔碳基微球及其制备方法,本发明通过将核桃壳粉、金属铝粉和添加剂,磨成细粉制得预混料,以聚苯乙烯球为球形支撑体,加入硅溶胶溶液,在造粒机中成型、过筛,后经过干燥、热处理等步骤,低温合成多尺度孔碳基微球,在核桃壳粉形成碳骨架孔洞中会原位生成Sialon‑SiC复合陶瓷相,填充部分气孔,从而形成了不同尺度的孔。本发明采用廉价易获得的原料,具有成本低、制备工艺简单的特点,所制备的多尺度孔碳微球有着优异的耐高温性能。

本发明提供了一种利用高岭土制备高纯氧化铝的方法。本发明的利用高岭土制备高纯氧化铝的方法,包括如下步骤:S1:对高岭土进行预处理,得到预处理高岭土;S2:向预处理高岭土中加入盐酸溶液进行酸提纯,酸提纯后进行活化,得到活化高岭土;S3:向活化高岭土中加入盐酸溶液进行酸溶解,酸溶解后浓缩沉降,得到氯化铝粗液和硅泥滤饼;S4:对氯化铝粗液进行纯化,得到高纯氯化铝溶液;S5:利用高纯氯化铝溶液制备高纯氧化铝。本发明能够降低高纯氧化铝的生产成本,制得的高纯氧化铝纯度≥99.9%,有利于扩大高纯氧化铝的产业应用。

本发明涉及一种高强度易成形铝合金薄板的绿色再生制备方法及其制得的铝合金薄板,其中铝合金薄板化学成分按质量分数计为:Si 0.80‑1.20%,Mg 1.00‑1.50%,Fe 0.20‑0.30%,Cu 0.25‑0.55%,Mn≤0.20%,Ti 0.015‑0.025%,余量为铝及不可避免杂质;制备方法是超过80%以上的再生铝与中间合金或添加剂加热熔化,经熔炼、铸造、均质‑预热一体热处理、热轧、冷轧、固溶淬火、时效、冷轧、人工时效和清洗矫直;本发明铝合金薄板厚度0.15~0.50mm,抗拉强度≥300MPa,屈服≥270MPa,延伸率≥8%,实现180°折弯无开裂,折弯半径R≤0.5mm。

本发明属于新能源电池技术领域,尤其涉及一种负极复合活性材料、制备方法、应用。本发明的材料包括:碳纳米纤维膜,其上开设有孔隙;硅基纳米颗粒,负载在碳纳米纤维膜的表面及孔隙中;无定形碳外层,包覆在碳纳米纤维膜和硅基纳米颗粒外。碳纳米纤维膜具有孔隙,不仅可以提供一定的膨胀空间,可有效缓解锂离子在嵌入和脱出过程中的膨胀,并且可以增加离子转移通道,提升离子电导率;最外层包覆的无定形碳可以进一步抑制硅基材料膨胀,有效提高循环寿命;

本发明公开了一种氧化钼靶材及其制备方法与应用。涉及靶材制备领域。上述氧化钼靶材的微观结构包括Mo相、MoO2相、Nb2O5相、以及钙基化合物衍生相和镁基化合物衍生相;上述M4相分布于Nb2O5与MoO2的晶界处,钙基化合物衍生相分布于MoO2晶粒内部。本发明氧化钼靶材的微观结构通过Mo相(M1)、MoO2相(M2)、Nb2O5相(M3)及钙基和镁基衍生相(M4/M5)的协同作用,实现了靶材高密度(相对密度≥98.5%)、低电阻率(≤3.53×10‑3Ω·cm)及溅射薄膜高透过率(≥87%)、低反射率(≤45%)的综合性能。

本发明公开了一种铜冶炼富铼渣制备铼酸铵的方法,属于稀散金属冶金技术领域。该方法包括:将铜冶炼富铼渣与水混合后调节混合液的pH值为11~13,再加入双氧水进行氧化解聚反应,得到溶液I;将溶液I与镁盐混合进行第一沉淀反应,经固液分离,得到脱杂质M的滤液II;将滤液II与钙盐混合进行第二沉淀反应,经固液分离,得到脱杂质N的净化铼酸铵溶液;对净化铼酸铵溶液依次进行萃取、洗涤、反萃和结晶,得到铼酸铵产品。