本发明实施例提供了一种高循环硅基负极材料及其制备方法和应用,目的是解决硅碳材料的体积膨胀和硅基材料本身导电性能差的问题。通过热等离子体法或硅烷化学气相沉积法,以多孔氮化物作为骨架,将硅和非金属掺杂元素均匀内嵌分布在多孔氮化物的孔隙内,因多孔氮化物骨架具有韧性,在嵌入锂离子时,可以抑制硅颗粒膨胀所带来的挤压力和冲击力,有效的保持负极材料的结构稳定,防止膨胀造成的颗粒粉化;而掺杂的非金属元素具有良好的导电性能,使负极材料的导电性能得到提升,二者的协同作用实现负极材料的低体积膨胀率、高倍率和高循环性能
目前钛基氧氮化物TiO xN y纳米材料的制备方法主要有:脉冲磁控管制备薄膜、固相分解法、氧化还原法等。这些方法或多或少存在着些许缺陷,如脉冲磁控法需要很高的功率。固相分解法是在空气中退火以及在氨中退火得到最终的钛基氧氮化物TiO xN y纳米催化剂,这些制备方法大多合成的是钛基氧氮化物TiO xN y薄膜,方法繁琐,钛基氧氮化物TiO xN y薄膜相比粉末来说利用性比较局限。有鉴于此,本发明提供一种新型的、简便的、有效的钛基氧氮化物纳米颗粒制备方法是十分有必要的。
在对铝型材加工进行加工时需要使用铣刀进行加工,铣刀是用于铣削加工的、具有一个或多个刀齿的旋转刀具。工作时各刀齿依次间歇地切去工件的余量。铣刀主要用于在铣床上加工平面、台阶、沟槽、成形表面和切断工件等。但传统的铣刀的强度低,而且各个部件难以拆装,损坏一个部件需要更换整个铣刀,存在一定的浪费,因此需要改进。针对背景技术中提到的问题,本实用新型的目的是提供一种用于铝型材加工的高硬度铝用铣刀,以解决背景技术中提到的问题。
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