首页--工业技术论文--冶金工业论文--冶金技术论文--粉末冶金(金属陶瓷工艺)论文--粉末冶金制品及其应用论文

单相超堆垛Pr-Mg-Ni合金的可控制备与电化学性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 镍/金属氢化物(Ni/MH)电池概述第11-12页
        1.2.1 Ni/MH电池的发展概况第11页
        1.2.2 Ni/MH电池的工作原理第11-12页
    1.3 贮氢合金的分类及储氢理论第12-16页
        1.3.1 贮氢合金的分类第12-15页
        1.3.2 储氢基本理论第15-16页
    1.4 RE-Mg-Ni基贮氢合金的研究现状第16-18页
        1.4.1 RE-Mg-Ni基贮氢合金的结构第16-18页
        1.4.2 RE-Mg-Ni基贮氢合金电极的电化学性能第18页
    1.5 Pr-Mg-Ni基贮氢合金的研究进展第18-19页
    1.6 本课题研究思路及主要内容第19-21页
第2章 实验材料和方法第21-28页
    2.1 实验材料和设备第21页
    2.2 合金样品的制备第21-22页
    2.3 合金样品的微观结构分析第22-23页
        2.3.1 XRD分析第22页
        2.3.2 SEM分析第22页
        2.3.3 TEM分析第22-23页
    2.4 合金电极的电化学性能测试第23-25页
        2.4.1 合金电极的制备第23页
        2.4.2 电化学测试装置第23-24页
        2.4.3 恒流充/放电测试第24-25页
    2.5 合金电极的动力学性能测试第25-26页
        2.5.1 动力学测试装置第25页
        2.5.2 动力学性能测试第25-26页
    2.6 循环稳定性样品的制备及测试第26-27页
    2.7 Pr-Mg-Ni基贮氢合金储氢动力学测试第27-28页
第3章 单相Pr_nMgNi_(5n-1)(n=2, 3, 4)贮氢合金的生成机制和电化学容量衰减机制第28-46页
    3.1 引言第28页
    3.2 单相合金的制备以及合金电极的晶体结构第28-33页
    3.3 AB_3、A_2B_7和A_5B_(19)型单相Pr-Mg-Ni合金的生成机制第33-35页
    3.4 单相合金电极的电化学性能第35-41页
        3.4.1 活化性能和最大放电容量第35-37页
        3.4.2 单相合金电极的循环稳定性和容量衰减机制第37-41页
    3.5 合金电极的电化学P-C曲线第41-42页
    3.6 合金电极的动力学性能第42-45页
        3.6.1 线性极化和交换电流密度第43页
        3.6.2 恒电位阶跃和氢扩散系数第43-45页
    3.7 本章小结第45-46页
第4章 PuNi_3型 RE-Mg-Ni(RE = La, Pr, Nd)合金的电化学及储氢性能第46-58页
    4.1 引言第46页
    4.2 合金的相结构第46-51页
    4.3 气固储氢性能第51-54页
    4.4 充放电性能第54-56页
    4.5 高倍率放电性能第56-57页
    4.6 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第64-66页
致谢第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:脉冲电流辅助TP2内螺纹铜管中频热处理作用机理的研究
下一篇:激光熔覆Inconel718镍基高温合金微观力学性能研究