摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 非晶合金的结构与性能特点 | 第11-12页 |
1.2 镁基块体非晶合金的研究进展 | 第12-15页 |
1.3 Mg-Ni基非晶储氢合金的研究进展 | 第15-21页 |
1.3.1 机械合金化法制备Mg-Ni基非晶储氢合金 | 第16-18页 |
1.3.2 熔体快淬法制备Mg-Ni基非晶储氢合金 | 第18-21页 |
1.4 储氢合金电化学吸放氢机理 | 第21-22页 |
1.4.1 储氢合金P-C-T曲线测定 | 第21页 |
1.4.2 储氢合金性能要求 | 第21-22页 |
1.5 本论文的研究意义和内容 | 第22-25页 |
第二章 实验方法 | 第25-31页 |
2.1 实验原料和仪器设备 | 第25-26页 |
2.2 块体非晶合金的成分设计 | 第26页 |
2.3 块体非晶合金的制备 | 第26-28页 |
2.3.1 中向合金的制备 | 第26-27页 |
2.3.2 母合金的制备 | 第27页 |
2.3.3 非晶合金试样的制备 | 第27-28页 |
2.4 合金结构分析 | 第28页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第28页 |
2.4.2 SEM分析 | 第28页 |
2.4.3 差热分析 | 第28页 |
2.5 合金电化学性能测试 | 第28-31页 |
2.5.1 合金电极的制备 | 第28-29页 |
2.5.2 电化学测试装置 | 第29页 |
2.5.3 电化学性能测试方法 | 第29-31页 |
第三章 球磨时间对Mg_(65)Ni_(21)Pr_(14)非晶合金结构和电化学性能的影响 | 第31-37页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 球磨时间对合金颗粒的影响 | 第31-33页 |
3.3 球磨时间对活化性能及循环稳定性影响 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-37页 |
第四章 非晶Mg-Ni-Pr合金的电化学储氢性能 | 第37-41页 |
4.1. 测试条件 | 第37页 |
4.2 非晶Mg_(65)Ni_(21)Pr_(14)合金电化学性能 | 第37-39页 |
4.2.1 充放电性能 | 第37-38页 |
4.2.2 活化性能及放电容量 | 第38-39页 |
4.3 电化学P-C-T曲线 | 第39-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 非晶Mg-Ni-Pr合金的微观结构转变和电化学性能 | 第41-55页 |
5.1 结构分析 | 第41-42页 |
5.2 放电过程及微观结构分析 | 第42-46页 |
5.2.1 非晶Mg_(65)Ni_(21)Pr_(14)合金放电循环 | 第42-44页 |
5.2.2 非晶Mg_(65)Ni_(21)Pr_(14)合金放电过程中微观结构分析 | 第44-46页 |
5.3 Mg_(65)Ni_(21)Pr_(14)合金的电化学性能 | 第46-48页 |
5.3.1 放电性能 | 第46-47页 |
5.3.2 高倍率放电能力(HRD) | 第47页 |
5.3.3 抗腐蚀性能测试 | 第47-48页 |
5.4 非晶Mg-Ni-Pr合金的容量衰退机制 | 第48-54页 |
5.4.1 Mg-Ni-Pr合金的容量衰减特性 | 第48-50页 |
5.4.2 Mg-Ni-Pr合金的形貌分析 | 第50-53页 |
5.4.3 Mg-Ni-Pr系储氢合金的容量衰减机理 | 第53-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 Ag添加对Mg-Ni-Pr合金非晶形成能力的影响 | 第55-59页 |
6.1 合金非晶形成能力表征 | 第55-56页 |
6.2 合金非晶形成能力热分析 | 第56-58页 |
6.3 本章小结 | 第58-59页 |
第七章 Ag替代镁对Mg-Ni-Pr非晶合金电化学性能的影响 | 第59-65页 |
7.1 结构分析 | 第59-61页 |
7.2 电化学性能 | 第61-64页 |
7.2.1 充放电性能 | 第61页 |
7.2.2 放电容量及循环稳定性 | 第61-63页 |
7.2.3 高倍率放电性能 | 第63-64页 |
7.3 本章小结 | 第64-65页 |
第八章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第75页 |