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球磨及催化剂对Mg2-xNdxNi(x=0.1-0.4)贮氢合金电化学性能的影响

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 文献综述第8-21页
    1.1 储氢合金的发展概况材料发展概况第8-9页
    1.2 Ni/MH 电池简介第9-12页
        1.2.1 Ni/MH 电池的工作原理第9-10页
        1.2.2 贮氢合金在Ni/MH 电池中的发展第10-12页
    1.3 贮氢合金的类型及发展现状第12-15页
        1.3.1 AB_5型贮氢合金第12-13页
        1.3.2 AB_2型Laves 相贮氢合金第13页
        1.3.3 A_2B 镁基储氢合金第13-14页
        1.3.4 AB 型钛铁系储氢合金第14页
        1.3.5 V 基固溶体型贮氢合金第14-15页
    1.4 Mg 基储氢合金的研究进展第15-19页
        1.4.1 Mg_2Ni 贮氢合金结构特点第15-17页
        1.4.2 ReMgNi 系贮氢合金第17-18页
        1.4.3 Mg 基贮氢合金的元素取代第18-19页
        1.4.4 Mg 基贮氢合金机械合金化第19页
    1.5 选题的目的和意义第19-21页
2 试验方法及装置第21-29页
    2.1 合金成分及样品制备第21-23页
        2.1.1 合金成分的设计第21页
        2.1.2 试样的制备第21-23页
    2.2 合金XRD 测试分析第23页
    2.3 合金电化学性能测试第23-26页
        2.3.1 合金电极制备第23-24页
        2.3.2 电化学性能测试装置第24-25页
        2.3.3 电化学性能测试方法第25-26页
    2.4 合金电化学动力学性能测试方法第26-29页
        2.4.1 动电位极化与极限电流密度第26页
        2.4.2 电化学交流阻抗第26页
        2.4.3 Tafel 极化与腐蚀电位第26-27页
        2.4.4 氢扩散系数第27-29页
3 Nd 元素替代对 Mg_2Ni 贮氢合金性能的影响第29-39页
    3.1 引言第29页
    3.2 铸态 Mg_(2-x)Nd_xNi(00.4)合金的电化学贮氢性能研究第29-38页
        3.2.1 XRD 测试分析第29-30页
        3.2.2 电化学性能分析第30-32页
        3.2.3 电化学动力学性能分析第32-38页
    3.3 本章小结第38-39页
4 球磨时间对 Mg_(2-x)Nd_xNi(00.4)贮氢合金性能的影响第39-61页
    4.1 不同球磨时间的 Mg_(2-x)Nd_xNi(00.4)合金电化学贮氢性能研究第39-60页
        4.1.1 XRD 测试分析第39-42页
        4.1.2 电化学性能分析第42-48页
        4.1.3 电化学动力学性能分析第48-60页
    4.2 本章小结第60-61页
5 球磨添加催化剂 Fe 对 Mg_(2-x)Nd_xNi(0.10.4)贮氢合金性能的影响第61-80页
    5.1 球磨添加催化剂后的 Mg_(2-x)Nd_xNi(0.10.4)合金电化学贮氢性能研究.第61-79页
        5.1.1 合金微观相结构分析第61-64页
        5.1.2 电化学性能分析第64-69页
        5.1.3 电化学动力学性能分析第69-79页
    5.2 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-85页
在学研究成果第85-86页
致谢第86页

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