摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-27页 |
·引言 | 第12-13页 |
·Ni/MH 电池的工作原理 | 第13-14页 |
·储氢电极合金基本性质 | 第14-16页 |
·储氢合金吸放氢特性 | 第15页 |
·储氢合金中氢的位置 | 第15-16页 |
·储氢合金电极的失效机理 | 第16-17页 |
·储氢电极合金的研究现状 | 第17-20页 |
·稀土系A85 型储氢合金 | 第18页 |
·A_2B 型储氢合金 | 第18-19页 |
·AB 型储氢合金 | 第19页 |
·AB_2 型Laves 相储氢合金 | 第19页 |
·V 基固溶体型储氢合金 | 第19-20页 |
·La-Mg-Ni 系储氢合金 | 第20-25页 |
·La-Ni 相图 | 第20-22页 |
·A_2B_7 型储氢合金的相组成 | 第22页 |
·Mg 含量对A_2B_7 型储氢合金相结构及电化学性能影响 | 第22-23页 |
·合金制备过程中控制Mg 含量的方法 | 第23页 |
·A_2B_7 型储氢合金的研究现状 | 第23-25页 |
·本文的研究思路及主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验方法 | 第27-34页 |
·合金的成分设计及样品制备 | 第27-29页 |
·合金成分设计 | 第27页 |
·合金样品制备 | 第27-28页 |
·合金退火 | 第28-29页 |
·储氢合金的组织结构分析 | 第29-30页 |
·合金相结构分析 | 第29-30页 |
·合金成分以及微观组织分析 | 第30页 |
·合金的电化学测试 | 第30-34页 |
·合金氢化物电极的制备 | 第30页 |
·电化学测试装置 | 第30-31页 |
·电化学性能测试方法 | 第31-34页 |
第三章 退火时间对合金La_(0.63)Gd_(0.2)Mg_(0.17)Ni_(3.1)Co_(0.3)Al_(0.1)相结构和电化学性能的影响 | 第34-47页 |
·合金的成分控制 | 第34-35页 |
·合金的微观组织和相结构 | 第35-39页 |
·合金的电化学性能 | 第39-43页 |
·活化性能及放电行为 | 第39-40页 |
·电化学循环稳定性 | 第40-43页 |
·合金的高倍率放电性能 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 退火温度对合金La_(0.63)Gd_(0.2)Mg_(0.17)Ni_(3.1)Co_(0.3)Al_(0.1) 相结构和电化学性能的影响 | 第47-57页 |
·合金的成分控制 | 第47-48页 |
·合金的微观组织和相结构 | 第48-51页 |
·电化学性能 | 第51-53页 |
·活化性能及放电行为 | 第51-53页 |
·电化学循环稳定性 | 第53页 |
·合金的高倍率放电性能 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 Mg 含量对合金 La_(0.8-x)Gd_(0.2)Mg_xNi_(3.1)Co_(0.3)Al_(0.1) (x=0~0.5)微观组织和电化学性能的影响 | 第57-69页 |
·合金的成分控制 | 第57-58页 |
·合金的微观组织和相结构 | 第58-63页 |
·合金的电化学性能 | 第63-65页 |
·活化性能及放电行为 | 第63-64页 |
·电化学循环稳定性 | 第64-65页 |
·合金的高倍率放电性能 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
总结 | 第69-70页 |
存在的不足及今后工作建议 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第78页 |