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R-Y-Ni系AB3.5-3.8型无镁储氢合金微观结构和电化学性能研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 镍氢电池的发展现状第11-12页
    1.2 镍氢电池的基本工作原理第12-13页
    1.3 储氢合金电极失效机制第13-14页
    1.4 储氢合金材料的研究现状第14-15页
    1.5 La-Mg-Ni系储氢合金研究与发展现状第15-16页
        1.5.1 R-Mg-Ni系储氢合金第15-16页
        1.5.2 La-Mg-Ni系AB_(3.0-3.8)型储氢合金存在的问题第16页
    1.6 R-Y-Ni系储氢合金研究与发展现状第16-18页
    1.7 AB_x储氢合金中A端稀土元素的影响第18-20页
    1.8 本文的研究思路及主要研究内容第20-22页
第2章 实验方法第22-30页
    2.1 储氢合金成分设计与样品制备第22-24页
        2.1.1 合金成分设计第22页
        2.1.2 样品制备第22-24页
    2.2 储氢合金相结构及微观组织分析第24-25页
        2.2.1 合金物相与结构分析第24页
        2.2.2 Rietveld结构精修第24-25页
        2.2.3 合金微观组织与成分分析第25页
    2.3 P-C-T曲线测试第25-26页
    2.4 合金电极电化学性能测试第26-30页
        2.4.1 合金电极的制作第26页
        2.4.2 电化学性能测试装置及仪器第26-27页
        2.4.3 电化学性能测试方法第27-30页
第3章 R_(0.3)Y_(0.7)Ni_(3.25)Mn_(0.15)Al_(0.1)(R=Y,La,Pr,Ce,Nd,Gd,Sm)储氢合金的微观组织和电化学性能第30-42页
    3.1 合金的成分控制第30-31页
    3.2 合金的微观组织与相结构第31-34页
    3.3 合金吸放氢特性第34-35页
    3.4 合金电极的电化学性能第35-41页
        3.4.1 合金活化性能及充放电行为第35-36页
        3.4.2 合金电极循环稳定性第36-38页
        3.4.3 合金电极的高倍率放电性能及电化学动力学分析第38-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 R_(0.45)Y_(0.55)Ni_(3.5)Mn_(0.2)Al_(0.1)(R=Y,La,Pr,Nd,Sm)储氢合金的微观组织和电化学性能第42-51页
    4.1 合金的微观组织和相结构第42-45页
    4.2 合金电极电化学性能第45-50页
        4.2.1 合金电极电化学氢化行为第45-46页
        4.2.2 合金电极活化性能和充放电行为第46-47页
        4.2.3 合金电极的循环稳定性第47-48页
        4.2.4 合金电极高倍率放电性能和电化学动力学分析第48-50页
    4.3 本章小结第50-51页
第5章 La_(0.1)Nd_xY_(0.9-x)Ni_(3.25)Mn_(0.15)Al_(0.1)(x=0-0.6)储氢合金的微观组织和电化学性能第51-59页
    5.1 合金的微观组织和相结构第51-55页
    5.2 合金电极电化学性能第55-58页
        5.2.1 合金电极活化性能和充放电行为第55页
        5.2.2 合金电极的循环稳定性第55-57页
        5.2.3 合金电极高倍率放电性能和电化学动力学分析第57-58页
    5.3 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第68页

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