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球磨La2Mg17-x wt.%Ni-y wt.%CeO2复合材料的储氢性能研究

中文摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-36页
   ·储氢合金机理研究第12-17页
     ·储氢合金的组成第12页
     ·储氢合金的气态吸放氢机理第12-15页
     ·MH/Ni二次电池的工作原理第15-17页
   ·储氢合金主要研究方向第17-22页
     ·AB_5型稀土系储氢合金第17-18页
     ·AB_2型Laves相储氢合金第18-19页
     ·V基固溶体型储氢合金第19页
     ·AB_3和A_2B_7型储氢合金第19-20页
     ·Mg基储氢合金第20-22页
   ·镁基储氢合金的应用热点第22-24页
     ·镁基合金在MH/Ni电池中的应用第22-23页
     ·镁基储氢合金在氢动力车中的应用第23-24页
   ·国内外La-M g-Ni系储氢合金的研究现状第24-26页
   ·高容量La_2Mg_(17)储氢合金研究进展第26-33页
     ·La_2Mg_(17)的储氢性能研究进展第27-32页
     ·La_2Mg_(17)的电化学性能研究进展第32-33页
   ·课题的研究思路和主要研究内容第33-36页
第2章 实施方案及分析测试方法第36-46页
   ·铸态La_2Mg_(17)合金的制备第36页
   ·球磨工艺及参数第36-38页
     ·球磨过程第36-37页
     ·球磨参数的设定第37-38页
   ·样品的结构分析方法第38-39页
     ·XRD相结构分析第38页
     ·XRF荧光光谱成分分析第38页
     ·SEM扫描电镜微观形貌和能谱分析第38页
     ·HRTEM高倍率透射电镜分析第38-39页
     ·XPS光电子能谱分析第39页
     ·DSC热分析第39页
   ·储氢性能研究方法第39-46页
     ·PCT热力学性能测试第39-40页
     ·电化学性能测试第40-42页
     ·电化学反应动力学性能测试第42-46页
第3章 球磨工艺对La_2Mg_(17)-50 wt.% Ni复合材料吸氢性能的影响第46-58页
   ·球磨参数对La_2Mg_(17)-50wt.%Ni复合材料的储氢性能的影响第47-49页
     ·正交试验球磨参数的设定第47页
     ·球磨参数对复合材料的吸氢性能的影响第47-49页
   ·正交试验影响因子讨论第49-52页
   ·球磨时间对La_2Mg_(17)-50 wt.%合金气态储氢性能的影响第52-56页
     ·球磨时间对La_2Mg_(17)-50 wt.% Ni微观结构的影响第52-54页
     ·球磨时间对La_2Mg_(17)-50 wt.% Ni气态吸放氢性能的影响第54-56页
   ·本章小结第56-58页
第4章 La_2Mg_(17)-x wt.% Ni(x=0、50、100、150、200)的微观结构与储氢性能研究第58-86页
   ·La_2Mg_(17)-x wt.% Ni复合材料的微观结构第58-63页
     ·合金的相结构第58-59页
     ·合金的表面形貌第59-60页
     ·XRF合金组分确定第60-61页
     ·HRTEM结构测试第61-63页
   ·La_2Mg_(17)-x wt.% Ni(x=0、50、100、150、200)的热力学性能第63-72页
     ·合金的吸氢性能第63-66页
     ·La_2Mg_(17)-x wt.% Ni(x=0,50)复合材料PCT性能及生成焓计算第66-69页
     ·Ni对La_2Mg_(17)合金放氢性能的影响第69-72页
   ·添加Ni对La_2Mg_(17)合金的吸放氢性能的影响第72-78页
   ·La_2Mg_(17)-x wt.% Ni(x=0、50、100、150、200)电化学性能研究第78-84页
     ·最大放电容量和循环稳定性第78-80页
     ·高倍率放电性能(HRD)第80-81页
     ·电化学阻抗谱(EIS)第81-83页
     ·动电位极化第83-84页
   ·本章小结第84-86页
第5章 纳米CeO_2对La_2Mg_(17)-x wt.% Ni(x=50,200)复合材料气态储氢性能的影响第86-108页
   ·La_2Mg_(17)-x wt.% Ni-y wt.% CeO_2复合材料的相结构和微观结构第86-88页
   ·La_2Mg_(17)-x wt.% Ni-y wt.% CeO_2的气态吸放氢过程第88-99页
     ·纳米CeO_2对La_2Mg_(17)-50 wt.% Ni复合材料的吸氢性能的影响第89-92页
     ·纳米CeO_2对La_2Mg_(17)-50 wt.% Ni复合材料放氢性能的影响第92-96页
     ·纳米CeO_2对La_2Mg_(17)-50 wt.% Ni复合材料吸放氢影响分析第96-99页
   ·La_2Mg_(17)-200 wt.% Ni-y wt.% CeO_2的气态吸放氢过程第99-104页
     ·纳米CeO_2对La_2Mg_(17)-200 wt.% Ni复合材料的吸氢性能影响第99-101页
     ·纳米CeO_2对La_2Mg_(17)-200 wt.% Ni复合材料的放氢性能影响第101-104页
   ·不同CeO_2掺杂量对La_2Mg_(17)-50 wt.% Ni吸放氢性能的影响第104-105页
   ·本章小结第105-108页
第6章 纳米CeO_2对La_2Mg_(17)-200 wt.% Ni复合材料电化学性能的影响第108-116页
   ·纳米CeO_2对La_2Mg_(17)-200 wt.% Ni复合材料电化学性能第108-111页
   ·La_2Mg_(17)-200 wt.% Ni-ywt.% CeO_2合金动力学过程分析第111-114页
   ·本章小结第114-116页
第7章 结论和展望第116-120页
   ·结论第116-117页
   ·创新点第117页
   ·展望第117-120页
参考文献第120-132页
攻读博士学位期间发表论文第132-134页
致谢第134页

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