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Ce2Ni7型La-Mg-Ni基贮氢合金的相转变及电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景与研究意义第11-12页
    1.2 Ni/MH电池概述第12-13页
    1.3 贮氢合金用作电池负极材料第13-14页
        1.3.1 贮氢合金的定义第13页
        1.3.2 贮氢合金作为电极材料的条件第13-14页
    1.4 贮氢合金的分类及研究现状第14-17页
        1.4.1 AB_5型稀土基贮氢合金第14-15页
        1.4.2 AB_2型Laves相合金第15页
        1.4.3 Mg基合金第15-16页
        1.4.4 新型稀土–镁–镍(RE–Mg–Ni)基超晶格结构贮氢合金第16-17页
    1.5 粉末烧结与退火处理技术第17-18页
        1.5.1 粉末烧结法第17页
        1.5.2 退火处理第17-18页
    1.6 本文研究思路和主要内容第18-20页
第2章 实验材料和方法第20-28页
    2.1 实验原材料和设备第20页
    2.2 合金样品的制备第20-21页
    2.3 合金化学组成与相结构分析第21-22页
        2.3.1 XRD分析第22页
        2.3.2 SEM分析第22页
    2.4 合金电极的制备第22-23页
    2.5 合金电极的电化学性能测试第23-25页
        2.5.1 电化学测试装置第23页
        2.5.2 恒流充/放电测试方法第23-25页
    2.6 合金电极的动力学测试第25-27页
        2.6.1 动力学测验装置第25页
        2.6.2 动力学性能测验方法第25-27页
    2.7 合金样品的P–C–T曲线测试第27-28页
第3章 相组成对La–Mg–Ni基超堆垛合金电化学性能的影响第28-36页
    3.1 引言第28页
    3.2 相结构第28-29页
    3.3 合金电极的电化学P–C曲线第29-30页
    3.4 La–Mg–Ni合金的电化学性能第30-32页
        3.4.1 活化性能和循环稳定性第30-32页
        3.4.2 合金电极的高倍率放电性能第32页
    3.5 La–Mg–Ni合金的动力学性能第32-35页
        3.5.1 线性极化第32-33页
        3.5.2 阳极极化第33页
        3.5.3 恒电位阶跃第33-34页
        3.5.4 循环伏安曲线第34-35页
    3.6 本章小结第35-36页
第4章 Ce_2Ni_7型单相La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.4) 贮氢合金的相结构转变和电化学特性第36-46页
    4.1 引言第36页
    4.2 La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.4) 合金的相结构转变第36-37页
    4.3 La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.4) 合金电极的电化学P–C曲线第37-38页
    4.4 La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.4) 合金电极的电化学性能第38-41页
        4.4.1 活化性能和最大放电容量第38-39页
        4.4.2 合金电极的高倍率放电性能第39页
        4.4.3 合金电极的自放电性能第39-41页
        4.4.4 合金电极的循环稳定性第41页
    4.5 La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.4) 合金电极的动力学性能第41-44页
        4.5.1 线性极化第41-42页
        4.5.2 阳极极化第42页
        4.5.3 恒电位阶跃第42-43页
        4.5.4 循环伏安曲线第43-44页
    4.6 本章小结第44-46页
第5章 Ce_2Ni_7型单相La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.2)Al_(0.1) 贮氢合金的相结构转变和电化学特性第46-60页
    5.1 引言第46页
    5.2 La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.2)Al_(0.1) 合金的相结构转变第46-50页
    5.3 合金电极的电化学P–C曲线第50-51页
    5.4 合金电极的电化学性能第51-54页
        5.4.1 放电容量和循环稳定性第51-52页
        5.4.2 合金电极的放电曲线第52页
        5.4.3 合金电极的高倍率放电性能第52-53页
        5.4.4 合金电极的自放电性能第53-54页
    5.5 合金电极的动力学性能第54-57页
        5.5.1 线性极化第54-55页
        5.5.2 阳极极化第55-56页
        5.5.3 恒电位阶跃第56-57页
        5.5.4 循环伏安曲线第57页
    5.6 合金电极的气固P–C–T曲线第57-58页
    5.7 本章小结第58-60页
第6章 Ce_2Ni_7型单相La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.2)Mn0.1 贮氢合金的相结构转变和电化学特性第60-68页
    6.1 引言第60页
    6.2 La_(0.6)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.2)Al_(0.1) 合金的相结构转变第60-62页
    6.3 合金电极的电化学性能第62-66页
        6.3.1 活化性能和最大放电容量第62-63页
        6.3.2 合金电极的高倍率放电性能第63-64页
        6.3.3 合金电极的自放电性能第64-65页
        6.3.4 合金电极的循环稳定性第65-66页
    6.4 本章小结第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第75-76页
致谢第76页

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